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1.
为研究齿轮箱圆锥滚子轴承在不同实际运行工况下的温度分布,对圆锥滚子轴承进行热分析并建立其有限元模型;采用ADAMS对圆锥滚子进行动力学分析,得到滚子在不同转速下的接触正压力和摩擦力,将结果导入ANSYS进行静力学分析后得到滚子的平均接触应力,在此基础上求得摩擦热流量,进而获得轴承的稳态温度场,并通过试验验证了模型的正确性。结果表明,随着转速的增加,轴承温度不断升高;轴承滚动体与内圈接触时的温度高于与外圈接触时的温度,最大值出现在滚子与轴承内圈的接触处。  相似文献   
2.
采用密度泛函理论(DFT)方法对单空缺石墨烯负载的Pd单原子(Pd/SVG)催化剂上H2还原NO的反应进行了研究,探究了Pd/SVG上NO还原生成N2和NH3的路径。在Pd/SVG上NO容易加氢形成HNO,需要的活化能为67.0 kJ·mol-1,显示了极高的催化活性。N2生成的有利路径为NO活化生成HNO后,HNO继续加氢生成中间体NH2O和NH2OH,然后NH2OH解离生成NH2和OH,生成的NH2中间体结合NO形成NH2NO,然后NH2NO异构化形成的NHNOH再经解离生成N2与H2O,这个过程中的决速步骤为NH2NO分子内氢转移生成NHNOH,能垒为144.3 kJ·mol-1。对于NH3的生成,从NO的活化到中间体NH2的形成与N2的形成过程相同,最后NH2加氢即可形成NH3,这个过程中的决速步骤为NH2O加氢生成NH2OH,能垒为86.4 kJ·mol-1。比较生成N2和NH3的决速步能垒可见,Pd/SVG催化剂上NO经H2还原更容易形成NH3。本研究为石墨烯负载型Pd基催化剂上H2还原NO的实验及工业应用提供理论参考。  相似文献   
3.
本文主要围绕煤炭检验工作开展过程中存在的误差展开研究,通过分析常见的误差类型和误差影响因素,探究降低检验误差的措施,在新技术和新设备的支持下开展煤炭检验工作,保障其整体工作质量,保障煤炭企业的生产效益。  相似文献   
4.
针对质量法水流量标准装置称重部分检定或校准过程中砝码叠加困难,介绍了多种称重部分改造方案及设计建议。结果表明,这几种方案能够有效增加砝码堆叠空间,并在确保衡器称量性能可靠的同时又保障了参与堆叠砝码人员的安全。  相似文献   
5.
根据铸体薄片及高压压汞技术研究了川口油田姚50-姚80区长6储层微观孔隙结构特征。结果表明:长6储层主要发育粒间孔和溶孔,平均孔径约30μm,平均喉道直径约0.5μm。根据压汞参数分布特征和储层含油性,将长6储层细分为3种类型,其中II类和III类是主要的储集空间类型,具有很好的勘探潜力。  相似文献   
6.
7.
蒽醌法工艺双氧水工作液储槽中的芳烃、磷酸三辛酯等为易燃油性物料。本文分析了蒽醌法工艺生产双氧水的危险性,针对工作液易燃、组分复杂、易分解的特性,结合工作液组分的物化特性和近几年的安全生产运行经验,提出工作液着火的应急处置、注意要点及日常管理改进的措施。  相似文献   
8.
随着社会的不断发展,在自身发展的过程中各行各业都承受着巨大的压力。所以,在运用化工分析的过程中,企业一定要了解化工分析在化工生产中到底起到了什么样的作用;化工分析到底在化工生产中有着什么样的地位和意义;化工分析如何通过合理的运用来对化工生产有着正面的帮助。目前在实际发展中的化工企业,不但要明确自己的社会地位,还要根据发展趋势和规律,明确发展方向,最大程度的促进化工产业的发展,为整个社会经济发展提供源源不断的动力源泉。  相似文献   
9.
为了得到等离子体起爆电压及等离子体与不敏感含能材料接触面积对起爆响应强度的影响规律,选择典型分子类不敏感含能材料FOX-7、LLM-105和TATB,以及离子类不敏感含能材料FOX-12和HATO,以金属丝电爆炸为等离子体源,进行15、20和25kV起爆电压及直线形(Z)和螺线形(W)金属丝形状的等离子体起爆试验,以见证板形貌及最大形变量判定含能材料的爆轰响应强度。结果表明,不同种类含能材料对等离子体的起爆响应不同,增加等离子体起爆电压可以显著增加分子类不敏感含能材料FOX-7、LLM-105和TATB的响应强度,其响应强度顺序为W/25kVZ/20kVW/20kV;而离子类不敏感含能材料FOX-12和HATO对等离子体起爆条件没有显著规律;分子类不敏感含能材料比离子类不敏感含能材料对等离子体起爆电压和等离子体与含能材料的接触面积更敏感。  相似文献   
10.
在保证相变材料质量与加热面尺寸一定的条件下,分别设计外环加热与内环加热2种环形相变单元,采用焓-多孔介质模型对相变传热过程进行模拟,并通过实验验证该文数值计算方法的正确性。在此基础上,针对22种单元进行65、75、85℃这3种定壁温边界下的数值模拟,对其熔化速率和典型位置温度进行对比分析。研究结果表明:在3种温度边界条件下,外环加热单元与内环加热单元熔化分数随时间变化曲线均存在交点,随温度的升高熔化分数交点分别为90%、88%及84%。在交点以下,内环加热设计方案中的相变材料融化更快,在交点以上则结果相反。边界温度升高对外环加热单元底部相变材料温升影响最大,其在相变材料完全熔化时间上优势更明显。  相似文献   
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