首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
温度、湿度对钢筋锈蚀速度的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究混凝土结构耐久性时,钢筋镑蚀速度是一个重要参数,其受很多因素影响,其中温度和湿度是两个重要的因素。通过试验对不同温度、湿度环境下钢筋镑蚀速度的变化情况进行了研究,分析了影响机理,并得出钢筋镑蚀电流密度与温度、湿度之间的定量关系,从而为进一步建立钢筋镑蚀速度模型打下基础。同时还对钢筋锈蚀速度的测定方法(线性极化法)进行了实际运用。  相似文献   

2.
油炸时间及温度对方便面水分及含油量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了方便面的水分含量及含油量是影响方便面品质的两个重要因素,研究了油炸时间和温度对方便面水分含量及含油量的影响.结果表明:油炸时间越长、油炸温度越高,面饼失水程度越大,含油量越高.说明油炸时间和温度对面饼中水分含量及含油量的影响是相互关联、存在一定的相关性的.  相似文献   

3.
本文以风流的能量守衡与转换定律为依据,对现场典型高温采面进行了实测;并对实测数据进行分析、处理,得出了在采空区热风影响下围岩与风流的不稳定换热及氧化散热的计算方法并给出计算机程序。  相似文献   

4.
影响蒸发冷却复合高温冷水机组出水温度的因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了使得供给显热末端的高温冷水水温恒定,根据蒸发冷却理论与传热传质机理,从风侧、水侧、气水流量比、填料性能、风冷冷水机组性能等因素对蒸发冷却与机械制冷复合高温冷水机组出水温度的影响进行了初步分析.进而得出蒸发冷却段与机械制冷段混合配水的比例关系,以及进风干湿球温度、气水流量比、填料性能、风冷冷水机组性能对出水的影响关系.并对该冷水机组的改进提出了相应措施.  相似文献   

5.
基于水分蒸发非线性迁移的炭化室传热模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
详细分析了焦炉加热过程的传热机理,基于水分蒸发非线性迁移模型建立了焦炉炭化室传热过程的数学模型,利用数值仿真技术对所建立的数学模型进行了研究,并与某企业焦炉炭化室煤焦温度场的实测数据进行了对比分析.结果表明,采用水分非线性蒸发模型与采用传统的水分定温蒸发模型(100 ℃)相比,焦炉炭化室传热过程数学模型的计算结果与实测数据吻合得更好,其最大相对误差由31.74%下降到10.17%,从而证明了该数学模型能够更好地描述焦炉炭化室的传热过程.  相似文献   

6.
温度和相对湿度对印度谷螟生长发育的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了不同温度和相对湿度对印度谷螟不同阶段的生长发育历期和存活率的影响,组建了印度谷螟在不同温度下的试验种群生命表.结果表明温度对印度谷螟的生长发育有显著的影响,在25~32℃随着温度的升高,印度谷螟的生长加快,发育历期缩短,温度降低则生长发育明显减缓,而在35℃条件下,印度谷螟成虫的产卵期很短,且卵的孵化率很低,存活率为零.65%相对湿度下印度谷螟的生长发育历期和幼虫的存活率都要高于75%相对湿度条件下,而其他虫态存活率为75%相对湿度下高.在印度谷螟生命表中可看出,在25~32℃随着温度的升高,印度谷螟各虫态的存活率有所不同.幼虫期为28 ℃存活率最高,而卵期、蛹期和成虫期均在32℃温度下最高,在35℃各虫态存活率都最低,印度谷螟生长发育的最佳环境为温度32℃,相对湿度75%,不适宜环境是温度为35 ℃和65%的相对湿度.  相似文献   

7.
系统封装(System In Packaging)是电子封装工艺的前沿技术。为了研究这种高密度电子封装器件的热特性,寻求提高散热速率的途径,开发了一个SIP典型器件的传热模型,模拟了器件的热传递过程和温度分布状况,探讨了各种设计参数和物性参数对温度场的影响,为进一步改善器件的热性能提供了理论依据。  相似文献   

8.
室内温、湿度对人体热舒适和空调能耗影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以采用一次回风集中空调系统的办公建筑为例,就室内温、湿度设计参数对空调房间热舒适环境和空调系统能耗的影响进行了分析。研究结果表明,在同样的室内人体热舒适环境(等效温度)的条件下,随着室内温度的增加,一次回风系统的需冷量和总的耗能量是增加的。因此,夏季提高空调室内温度是不节能的。在相同热舒适(等效温度)条件下,要减少空调系统的冷负荷,室内设计温、湿度参数在推荐的热舒适区范围内,宜采用较大的室内相对湿度和较低的室内干球温度的组合,或采用较高的等效温度。  相似文献   

9.
本文通过在不同回潮率和大气条件下对腈纶纱强力的测试与分析,导出了腈纶纱的强力与温度、相对湿度以及回潮率成二元线性关系的规律,并得知温度对腈纶缕纱张力的影响也较显著.  相似文献   

10.
对燃气轮机的进气采用喷雾蒸发冷却的方式降温是一个绝热加湿冷却过程。对进气空气的温度进行分析计算,并通过计算的结果分析在我国新疆地区燃气轮机采用喷雾蒸发冷却方式冷却进气空气的优越性。  相似文献   

11.
早龄期混凝土温度和相对湿度的时间-空间变化规律是揭示混凝土早期开裂的关键。为此,建立了早龄期混凝土温度-湿度耦合作用分析模型,采用无条件稳定向后差分格式,考虑水化作用、自干燥作用、温湿度扩散作用以及温湿度耦合机制,分析早期混凝土相对湿度的时间-空间变化规律,定量揭示相对湿度的空间不均匀性,分析了水灰比、环境相对湿度以及表面水分交换系数等对相对湿度及其空间变化规律的影响。与实验结果的对比验证了模型的合理性,结果表明:温湿度扩散作用对相对湿度的影响随距扩散表面距离的增加而减小,水灰比对相对湿度的影响与位置无关,而环境相对湿度和表面水分交换系数主要影响混凝土扩散表面附近的相对湿度场。  相似文献   

12.
通常洁净室温湿度系统具有大时滞、时变及耦合性,难以建立精确数学模型.本文针对某洁净制药车间的温湿度控制,采用了前馈补偿器,模糊PID控制与改进型Smith预估补偿算法相结合的控制方案,提高温湿度实时控制性能.仿真结果表明,该方案解决了温湿度系统耦合问题,提高了温湿度控制精度,获得较好的控制效果.  相似文献   

13.
在不同实验室湿度条件下,以冷原子吸收法对两个不同浓度的汞的标准样品进行分析对比实验,得出冷原子吸收法测汞易受水气的影响而使测定结果偏高.解决这一影响可采用在实验室内除湿干燥或在管路中增加几级干燥.  相似文献   

14.
取初始含水量分布均匀的黄土土样,到试了不同温度梯度作用下的稳态含水量分布,测试结果表明:温度对土样中含水量分布的影响非常显著,温度梯度作用下的稳态含水量梯度方向与温度梯度相反,温度梯度越大,含水量梯度越大。温度对土样含水量分布的影响也与土样的密度有关,密实度越小,温度梯度作用下的稳态含水量梯度越大。  相似文献   

15.
采用具有三维温度场可视化监控系统的300MW四角切圆燃煤锅炉,研究燃烧调整对炉内温度分布和NOx排放规律的影响。结果表明,总风量调整、总燃料量扰动、燃烧器摆角调整、层间燃料量调整、燃烧器不同组合以及单层燃烧器燃料调整直接影响炉内沿高度方向的温度场分布、NOx的排放量、飞灰含碳量和辐射能。NOx排放量与实时炉内温度分布密切相关,这与已逐渐成熟的NOx生成机理的研究结果一致。  相似文献   

16.
采用温湿度传感器DHT11,以ARM嵌入式芯片为核心,配以显示键盘等相关电路,实现了实验室内温度和湿度的无人全天候监控,并具有报警提示等功能。  相似文献   

17.
针对相同送风温度、送风速度,不同气流组织形式的几种模型,利用暖通空调专业模拟软件——Airpak模拟室内的速度场、温度场、CO2体积分数场和空气年龄,研究气流组织对室内空气品质和工作区内人体的舒适性的影响,并用能量利用系数指标对其设计效果进行评价.得出"在相同的送风温度和送风速度下,置换通风方式的空气品质最好,能量利用系数也最大"的结论,为室内空调气流组织优化设计及舒适性评价提供了依据.  相似文献   

18.
无线温湿度采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种利用PT100热电阻和HS1101湿度传感器的无线温湿度采集系统的设计方案,采用C8051f330单片机配合铂电阻两线制测量电路和HS1101频率输出电路,2.4GHzISM频段射频收发芯片nRF24L01作为发送和接收无线通信模块,由CY7C68013结合无线通信模块作为接收机,通过USB将温湿度数据传送到PC机,并由LabWindows/CVI显示实时温湿度变化曲线。  相似文献   

19.
水泥养护室温湿度测量控制仪的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
水泥养护室温湿度测量控制仪采用了模糊控制,主要由单片机、转换器、输出控制电路、显示电路、报警电路、温度和湿度传感器以及加温和加湿电路等组成。  相似文献   

20.
以Navier-Stokes方程为基础,运用计算流体动力学软件CFX对华东地区典型结构的连栋塑料温室内的自然通风流场进行了三维稳态模拟,分析了防虫网对温室内自然通风流场的影响.模拟温室采用1∶10的缩小模型,外界风向取平行于温室屋脊方向.模拟结果表明,不论温室是否配置防虫网,温室内的气流场分布均不对称.在无防虫网条件下,风压通风占主导作用,温室下部侧窗为主要通风口,气流强度在顶窗开口对侧区域相对剧烈,气流运动不均匀.在温室设置防虫网后,温室内气流强度有所减弱,热压通风作用增大,此时顶窗成为温室通风的重要部位;相对无防虫网的情况,温室内气流运动虽然在顶窗开口对侧中下部、顶窗开口侧上部有局部加强,但整体运动较为均衡.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号