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内置阻块型微混合器内流体混合强化的数值模拟 被引量:7
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作者 王昆 王嘉骏 +1 位作者 冯连芳 顾雪萍 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第12期30-34,共5页
采用计算流体力学方法对3种内置阻块波浪形微混合器进行模拟研究,考察内置阻块尺寸、排列方式及阻块数量对流体混合的强化效果。由速度场和物质输运模型结合进行流体的混合模拟,得到流体混合快照图和流体混合速率,进一步由流体平均径向... 采用计算流体力学方法对3种内置阻块波浪形微混合器进行模拟研究,考察内置阻块尺寸、排列方式及阻块数量对流体混合的强化效果。由速度场和物质输运模型结合进行流体的混合模拟,得到流体混合快照图和流体混合速率,进一步由流体平均径向线拉伸和李雅普洛夫指数定量表征混沌混合程度。结果表明:混合器壁面波浪状V形凹槽的设计和微通道内长方块的设置产生周期性的流场,从而引发混沌流。将阻块倾斜设置或增加微通道内阻块的数量,混沌流作用增强,从而促进流体混合。最后考察了不同贝克来数Pe下流体的混合性能,发现微通道混合量纲一长度与lnPe之间呈线性关系。 展开更多
关键词 微混合器 混沌混合 计算流体力学 线拉伸 李雅普洛夫指数
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采煤机电缆导体弹性模量等效及弯曲工况仿真研究
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作者 谢波 夏海金 +3 位作者 董北林 朱成赞 孔昭洋 赵丽娟 《机械设计与研究》 CSCD 北大核心 2024年第4期180-186,共7页
采煤机电缆为采煤机提供电力和控制信号,其工作性能和使用寿命对煤矿开采效率、井下供电系统的安全运行尤为重要。为分析采煤机移动软电缆弯曲受力及疲劳寿命,以某型采煤机电缆为工程对象,基于股线拉伸试验,应用微分几何理论和均匀化分... 采煤机电缆为采煤机提供电力和控制信号,其工作性能和使用寿命对煤矿开采效率、井下供电系统的安全运行尤为重要。为分析采煤机移动软电缆弯曲受力及疲劳寿命,以某型采煤机电缆为工程对象,基于股线拉伸试验,应用微分几何理论和均匀化分析方法推导动力线芯导体和地线芯导体的等效弹性模量,从而将电缆导体复杂的股线结构简化为等截面圆柱,构建电缆弯曲有限元模型并进行弯曲工况仿真及疲劳寿命分析。结果表明,该型电缆动力线芯和地线芯导体等效弹性模量分别为16.520 GPa和18.230 GPa左右,控制线芯导体股线弹性模量试验值为24.432 GPa,且等效弹性模量随导体绞合节径比的增加而逐渐增大;当电缆弯曲半径为其直径6倍时,动力线芯、地线芯和控制线芯导体弯曲应力依次为158.08 GPa、153.49 GPa和168.31 GPa,导体应力由弯曲约束部分向两端逐渐减小;动力线芯、地线芯和控制线芯导体疲劳寿命分别为5.99×10^(4)、6.475×10^(4)和5.152×10^(4),疲劳寿命分布趋势与应力分布情况一致。 展开更多
关键词 采煤机电缆 线拉伸试验 有限元 等效弹性模量 弯曲疲劳寿命
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技术创新钼杆丝生产线取得优异成绩
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作者 董允杰 《中国金属通报》 2003年第44期13-13,共1页
据报道,金堆城钼业公司喷涂钼丝生产线于1998年建成并采用了世界上先进的“大坯条轧制开坯—大加工率变形—长线拉伸”生产工艺,把Φ53mm烧结钼条在Φ370mm、Φ】250mm三辊Y型连轧机上经三次加热后轧制成内切圆为5.9mm六角形钼杆,最后... 据报道,金堆城钼业公司喷涂钼丝生产线于1998年建成并采用了世界上先进的“大坯条轧制开坯—大加工率变形—长线拉伸”生产工艺,把Φ53mm烧结钼条在Φ370mm、Φ】250mm三辊Y型连轧机上经三次加热后轧制成内切圆为5.9mm六角形钼杆,最后在大转盘拉丝机上多道次拉伸至所需规格钼丝。 展开更多
关键词 生产线 连轧机 拉丝机 钼杆 喷涂钼丝 生产工艺 生产效率 生产工序 加工率 线拉伸
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非线弹性索对系泊系统性能的影响 被引量:1
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作者 张欣欣 郭小天 张亮 《应用科技》 CAS 2014年第1期84-88,共5页
随着船舶的大型化、海洋平台的多样化以及其工作水深的不断加深,锚泊设计过程中锚泊线的成分也由设计初期的单一化向多成分化发展。材料的多样化更是为锚泊设计提供了丰富的选择空间,将对加入非线弹性拉伸材料的系泊线进行数值模拟分析... 随着船舶的大型化、海洋平台的多样化以及其工作水深的不断加深,锚泊设计过程中锚泊线的成分也由设计初期的单一化向多成分化发展。材料的多样化更是为锚泊设计提供了丰富的选择空间,将对加入非线弹性拉伸材料的系泊线进行数值模拟分析,采用分段外推-校正的方法,计算分析了相同水深下非线弹性拉伸材料对系泊系统变形、张力以及刚度的影响,并且进一步研究了不同水深的情况。结果表明,加入非线弹性拉伸的材料能够有效地降低系泊线张力及自身刚度,加入此种材料的组合系泊系统更适用于浅水。 展开更多
关键词 线弹性拉伸材料 系泊线张力 刚度 水深
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用AutoCAD寻找压力中心 被引量:1
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作者 李锡刚 《机械工人(冷加工)》 2003年第9期80-80,共1页
对冲裁模具设计者来说,寻找模具压力中心至关重要,它直接关系到模具的使用寿命,但寻找模具压力中心也并非易事。对于冲裁中心分布的产品(如图1),产品中心即为压力中心。而对于冲裁非中心分布的产品(如图2),压力中心则难以寻找,传统方法... 对冲裁模具设计者来说,寻找模具压力中心至关重要,它直接关系到模具的使用寿命,但寻找模具压力中心也并非易事。对于冲裁中心分布的产品(如图1),产品中心即为压力中心。而对于冲裁非中心分布的产品(如图2),压力中心则难以寻找,传统方法是用计算法和作图法来寻找压力中心,比较麻烦,而用AutoCAD寻找压力中心就容易多了。下面我给大家介绍用AutoCAD作实体的方法寻找压力中心。 展开更多
关键词 冲裁模 AUTOCAD 压力中心 冲压 多义线拉伸实体法 面域拉伸实体法 边界拉伸实体法
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