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21.
纤维缠绕高压氢气瓶火烧温升试验及数值研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为研究气瓶在火烧情况下的安全性能及内部气体的温升规律,进行了火烧试验研究,得到了气瓶外表面的温度场分布及内部气体的温升规律,结果表明内部气体的温升速率很小,且与外表面存在较大温差.以试验数据为基础建立3D数值模型,对火烧时气瓶内部气体的温升进行模拟,并对试验结果和模拟结果进行比较分析,表明所建立的模型能较为准确的模拟气瓶火烧试验时的内部温升,该模型为进一步研究气瓶火烧试验奠定了基础.  相似文献   
22.
纤维缠绕高压氢气瓶是氢燃料电池汽车储氢系统的关键设备。气瓶在使用中如果遭遇火灾意外,可能导致氢气泄漏、爆燃甚至爆轰等危险。为研究气瓶在火烧情况下的安全性能及内部气体的温升规律,进行了火烧试验研究,得到了气瓶外表面的温度场分布及内部气体的温升规律.结果表明内部气体的温升速率很小.且与外表面存在较大温差。然后以试验数据为基础建立3D数值模型。对火烧时气瓶内部气体的温升进行模拟,并对试验结果和模拟结果进行比较分析.表明所建立的模型能较为准确的模拟气瓶火烧试验时的内部温升,该模型为进一步研究气瓶火烧试验奠定了基础。  相似文献   
23.
以电梯用曳引媒介为主要研究对象,通过分析电梯曳引媒介技术发展现状,总结归纳钢丝绳、复合钢带等曳引媒介在检验检测、损伤识别、性能评价等方面存在的问题。着重讨论钢丝绳检测设备方法的发展和复合钢带检验检测存在的难点。分析认为,钢丝绳无损检测方法可延伸使用至复合钢带的检验检测中。同时,基于钢带电梯的特质,提出一种差分式双磁路的弱磁无损检测方法。今后的课题将进一步研究钢带内部钢丝缺陷弱磁检测理论、钢带内部钢丝缺陷的电磁响应特性和研制差分式双磁路电磁检测传感器,为复合钢带检验检测、安全评估等提供必要的技术支撑。  相似文献   
24.
25.
通过对天然气气瓶快充过程温升机理的分析,建立了天然气气瓶快充温升数值计算模型.应用模型对天然气气瓶在不同充装参数(包括起始温度、初始压力与充装速率等)下的温升进行了预测.结果表明:气瓶初始压力对快充温升的影响呈线性减小关系;温升近似与初始温度呈线性增长关系;随着气瓶充装速率的提高,气瓶内最大温升逐渐增加,但呈非线性增加...  相似文献   
26.
国内起重机事故统计分析与预防对策   总被引:4,自引:0,他引:4  
起重机作为关键设备,广泛应用于工业现场.近年来起重机事故时有发生,且事故后果严重.文中针时近年来的起重机事故进行了统计与分析,分析了引发事故的主要原因,并提出了对策.相关结论可以为起重机的使用单位以及监察机构提供参考.  相似文献   
27.
双小车起重机有效地增加了生产过程中物料搬运、起降的可控性和平稳性,越来越多地应用在起吊大横跨度载荷的行业中。其主要承载结构箱形主梁的质量一般占起重机自重的60%左右。目前的双小车起重机按照单小车进行设计,为了降低能耗,节省基建费用,在对主梁桥架受力分析的基础上,采用结构分析软件Ansys建立有限元模型,并进行优化设计分析,得出的结果可为起重机设计、制造单位的安全和节能工作提供参考依据。  相似文献   
28.
针对氨制冷压缩机低压吸气管道在长期运行中存在疲劳强度下降,容易导致氨气泄漏的问题,考虑低压管道泄漏方向分别为竖直向上、水平迎风和水平背风,采用Fluent进行了小孔持续泄漏模拟计算,研究了某制冷机房非开放空间内气流速度分布对氨气扩散的影响。结果表明,由于低压管道初始泄漏速度低,喷射阶段持续时间短,在受限空间内的涡流扰动作用下,氨气沿不同方向泄漏时射流方向均发生偏转,扩散区域集中在泄漏源的上风侧;水平迎风方向泄漏时,氨气在扩散区域浓度相对于其他2种情形较高,并且在上风侧越靠近泄漏源,氨气堆积越高;在机房日常工作空间范围内,水平背风方向泄漏时的易燃易爆区域占比为76.96%,稍高于其他2种泄漏情形。研究结论为合理有效地进行氨制冷压缩机低压吸气管道无损检测及运行维护提供了根据。  相似文献   
29.
超细氢氧化镁阻燃剂的超声制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硫酸镁和氢氧化钠为主要原料,在超声波环境中,利用化学沉淀法制备高度分散的超细氢氧化镁阻燃剂。并运用对比实验方法,研究了反应时间、温度、超声功率、表面活性剂、引发剂与改性剂等因素对氢氧化镁产率和粒径的影响。结果表明:当反应时间为1h、反应温度为50℃、超声波功率为40w、碱过量度为25%、表面活性剂为油酸钠、引发剂为双氧水、改性剂为甲基丙烯酸甲酯时,制得质量和性能较好的超细氢氧化镁。在此基础上,又对氢氧化镁进行湿法表面改性,得到了颗粒粒径小,分布均匀,晶形统一的六方片状超细氢氧化镁。最后利用傅里叶变换红外光谱仪对产物的结构进行了分析。  相似文献   
30.
管道输运高压氢气与天然气的泄漏扩散数值模拟   总被引:6,自引:0,他引:6  
基于有限体积法,建立了管道运输高压氢气及天然气的泄漏扩散模型,考虑到氢气与天然气的管道泄漏事故危险性不同,进行了数值模拟与对比,得出了管道泄漏后氢气与天然气的不同泄漏扩散特性.结果表明:高压氢气的泄漏扩散形成的危险云团较大而且集中;氢气初始的泄漏速度比天然气大得多,与周围环境达到压力平衡所需时间较天然气短;随着扩散时间的增加,氢气危险气体云团扩散最大高度较天然气增加得快;在近地面区氢气泄漏扩散产生的危险后果较天然气小.  相似文献   
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