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1.
空间核反应堆是空间核电源和核推进的研究基础,大功率核反应堆的体积和质量一直是限制航空航天设计的重要因素。针对这一问题,本文对MW级空间核反应堆系统热管式辐射散热器进行建模和分析,建立热管式辐射散热器的热阻模型,利用穷举法和遗传算法在给定工况下探讨裸碳纤维翅片长度Lf和厚度δf、冷却剂质量流量m、辐射散热器入口温度Tf1对散热器质量M的影响。结果表明,当Tf1=800 K、Lf=5 cm、δf=0.16 mm、m=9 kg/s时,M达到最优,为906.593 kg,优化了0.63%的系统质量。  相似文献   
2.
在调研世界一流大学的能源动力类课程教学体系和考核体系基础上,在技术基础课"工程热力学"和核反应堆工程专业课"核燃料及核燃料循环"与"核反应堆安全"教学实践中设计和应用一系列考核方法,综合应用期末闭卷考试、期末开卷考试、期中考试、大论文、长摘要撰写(英文)、专业资料翻译、调研报告、平时作业、课程讲座和课程设计等多种方式,取得了良好的教学效果.  相似文献   
3.
有限体积法求解立体角离散误差   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决采用有限体积法求解辐射传输方程时引起离散误差的问题,从有限体积法立体角内热流密度的求解过程出发,运用泰勒级数推导了近似误差的表达式,并分析影响离散误差的各种因素,包括离散射线数,辐射强度分布,假散射及网格比.根据分析结果,采用辐射强度的连续分布模型,模拟了各种因素对误差的影响.结果表明,辐射强度的分布函数对于有限体积法的离散误差有一定程度影响.当增加网格数及减小网格尺寸比时,可以有效地减小离散误差.假散射与离散误差间呈较强的非线性耦合关系.  相似文献   
4.
应对全球气候变化,加强节能减排事业是国家基本国策,也是当代理工科教学必然要加强的专业知识和素质教育内容,但是尚未将其有效而系统地整合到本科生教学与培养体系中。文章介绍了如何在"工程热力学"课堂教学中,将与应对全球气候变化与节能减排密切相关的低碳技术、能源利用与环境污染、能源的高效利用、可再生新能源技术与传统的工程热力学基本理论、热力性质、热力过程、热力循环相整合。  相似文献   
5.
高能激光武器毁伤机理多物理场建模   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
宋乃秋  张昊春  马超  赵杨  魏衍强 《化工学报》2016,67(Z1):359-365
高能激光武器毁伤机理的研究是对其毁伤效果进行评估的基础。基于高能激光武器的毁伤机理,对激光热破坏、力学破坏以及辐射破坏的破坏原理及效果进行分析。考虑激光辐照下不同材料表面状态的变化建立稳态与非稳态两种模型,考虑切向气流的影响开展数值仿真。此外对激光辐照能量的利用效率进行了讨论,对比了不同材料对激光的防护效果。研究结果可为激光毁伤评估提供理论依据。  相似文献   
6.
郭洋裕  张昊春  于海燕  Jin Yan  李垚 《化工学报》2014,65(6):1971-1977
车用内燃机、航空发动机燃料的主要成分为正庚烷液体。液体燃烧属于扩散型燃烧,燃料先雾化成油雾,然后蒸发,燃油蒸气在气态扩散火焰中燃烧。油雾蒸发是液体燃烧中的重要过程,是决定液体燃烧的燃烧速率的关键步骤。建立了一个二维准稳态的液滴蒸发数值模型,分析了液滴蒸发的熵产,推导出了三维笛卡尔坐标系下的传质熵产公式。基于Fluent软件进行了数值模拟,结果显示低Reynolds数空气来流中的液滴蒸发过程的熵产主要由导热熵产组成,且液滴蒸发越容易,相对总熵产越小,从热力学角度来看其液滴蒸发过程更优。  相似文献   
7.
高功率激光辐照材料所造成的毁伤主要包括热破坏、力学破坏以及辐射破坏3个方面,直接表征烧蚀特性的参数是激光对材料造成的热力效应。根据机载激光武器系统ABL的性能指标与毁伤模式,构建ABL仿真系统设计框架与算法流程,建立相应的数学物理模型,采用离散化方法求解热传导方程,得到表征激光毁伤能力的关键参数。模拟了不同工况下材料的毁伤发生概率,并分析影响毁伤概率的因素。  相似文献   
8.
随着深空探测技术的进步,空间核动力越来越成为载人航天任务的理想选择,将双模式空间核动力推进系统应用于航天推进系统已成为一种新的趋势。基于空间核能液态金属朗肯循环,提出一种新型的双模式核热推进系统,并对该推进系统发电模式下的液态金属朗肯循环进行了性能分析。利用能量分析和?分析的方法对双模式核热推进系统下的朗肯循环进行热力计算,得出各部件的能量损失和?损,找出损失最大的部件并分析原因,取不同的空间环境温度研究其对?损和?效率的影响,为系统的进一步优化提供理论依据。  相似文献   
9.
10.
针对空间核电转换系统静态热电转换发电效率低的问题,设计开发了一种新型的热离子-碱金属混合发电系统,即利用热离子转换系统的余热作为碱金属转换器的热源,利用余热进行二次发电以提高转换系统效率,通过建立热离子-碱金属混合发电系统数理模型,研究了热离子热电转换系统接收极功函数和系统电流密度对混合发电系统功率效率的影响,得到了两个参数的最优区间,计算结果表明热离子-碱金属混合发电系统相比于热离子热电转换系统效率约6%~10%,为静态热电转换系统的效率优化提供了理论依据。  相似文献   
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