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1.
随着石油工业的发展,国外各公司、科研机构等均投入大量的人力物力进行研究海底油气多相混输技术.而研究其核心设备的多相混输泵更是发展海底多相混输技术的重中之重.分析了研究海底多相混输泵的意义,简要综述国内外螺旋轴流泵、双螺杆泵等各种海底油气多相混输泵的研究与应用情况,并描述了不同泵的特点、工作原理和应用范围.  相似文献   
2.
为研究螺旋槽旋转密封装置用于船舱隔壁密封的密封性能,同时获取螺旋槽结构的最优取值范围,对螺旋槽各参数对泄漏量影响规律进行理论分析;选取泄漏量的显著性影响因素,采用Box-Behnken优化方法设计密封装置泄漏量试验,得到多型样机泄漏量测试结果;建立泄漏量和各影响因素间的数学模型,获得不同影响因素对泄漏量的二阶交互作用响应面,分析不同影响因素间交互影响规律。结果表明:螺旋槽密封装置泄漏量随槽数、螺旋角和槽深比的增大均先增大后减小,随槽台比和槽坝比的增大则逐渐增大;建立的数学模型计算结果和试验数据相关性较强,表明该模型可用于准确预测船舱隔壁螺旋槽旋转密封装置泄漏量。  相似文献   
3.
最近,世界上常用“新材料”这个词,代表新材料的是陶瓷超导材料。学会也在各处开展新材料的学术活动,达到了座无虚席的狂热化程度。实际上,陶瓷超导材料还未达到实用化程  相似文献   
4.
5.
液粘调速离合器是依靠液体剪切力来传递转矩和调节转速的新型传动装置。可作为理想的调速、稳速、功率分配以及柔性启动装置。本文应用流体仿真软件STAR-CCM+对液粘调速离合器摩擦副的内部稳态流场建立模型、生成网格、物理模型参数和边界条件设置、仿真计算,获得流场出口平均油温,并通过试验,验证了仿真计算精度。通过对获得的温度场和流速场分析,发现摩擦片油槽方向对散热效果影响很大,建议结合离合器的旋转方向,对油槽方向进行优化设计。  相似文献   
6.
<正> 1951年5月日本的电业形成了目前的体系。1992年5月就是41周年。在这40年中,随着经济的发展,电力事业也得到了大幅度的发展。据9个厂的统计,出售电量和最大供电能力都增长了20倍。由于机械化、合理化和由自动控制的无人化管理方面的进步,职工人数只从13.7万人增至14.2万人。 1945~1955年的主要电力能源是水力和煤炭火力。随着经济的长足发展。电力需求量也  相似文献   
7.
文中提出了一种脉冲串激光测距技术,采用脉冲串激光和相关探测方法,可显著地提高脉冲激光测距能力。理论分析和试验结果表明:采用3脉冲串激光测距体制要比同等单脉冲测距体制的探测灵敏度提高11倍。  相似文献   
8.
连铸扇形段非通轴的三分节辊的辊与辊之间漏水,严重地影响板坯的表面质量及扇形段的维护成本.对分节辊的特点及对漏水原因进行了深入的分析研究,得出问题的关键是如何保证三分节辊同步并且分节辊之间为非刚性连接,从而确定了辊与辊之间用十字滑块联轴器连接的方案,实践证明该方案能完满地解决三分节辊漏水问题,并极大提高辊子寿命,改善铸坯表面质量.  相似文献   
9.
李松山  王岳  朱虹 《激光与红外》2012,42(5):547-550
带外干扰是光电对抗领域的热门研究内容,本文分析了激光带外干扰的作用机理,搭建了一套试验平台,针对典型红外光学材料,系统性开展了1064 nm带外激光破坏试验,收集了大量详实的试验数据,并在远场对数据予以验证,希望能对从事红外光学传感器带外激光对抗技术研究的工作者起到参考和借鉴的作用。  相似文献   
10.
某特高压换流站系统调试期间发生的一起换流变网侧中性点过流保护动作现象,通过查看监控中心收到的保护动作信号,分析其保护装置数据采样及故障录波波形并在停电后对二次电流回路校验及TA本体试验,找到故障原点,分析故障原因并处理,同时对设计提出了建议.  相似文献   
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