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在工业加热炉中,工件是通过传导、对流和辐射综合传热方式获得热量的。但由于传导、对流传热需通过介质进行,因而会有很多能量损耗于加热介质和介质流动过程中。而辐射传热是以电磁波形式传递的,空气中的氧气和氮气对辐射很少吸收,能量损失很少,热效率较高。因此,近年来国内外都十分重视采用强化辐射传热即红外加热的途径来节省能源。红外辐射涂料(涂层)在红 相似文献
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《润滑与密封》2008,(5)
位于纽约圣特洛伊的伦斯勒理工学院的研究人员已验证了一种能使复合材料结构表面裂纹自愈合的修理技术。基体内埋入纵横交错的导线,在结构表面上形成X-Y格栅,其上覆以碳纳米管/环氧树脂纳米复合材料。通过导线的电脉冲以及碳纳米管能探测出导致格栅断裂的微小裂纹。一旦确定了裂纹区域,通过碳纳米管来传递一种更强的脉冲电流,由它加热的愈合剂混入环氧基体,然后流入裂纹以阻止裂纹扩展。加热愈合剂使之流动的热量来自于纳米管具有的传导高强短脉冲电流的能力。伦斯勒理工学院的研究人员宣称,该愈合过程可使结构表面初始强度的70%得以恢复。伦斯勒理工学院副教授Nikhil Koratkar·称:“我们这项技术的真正新颖之处在于将碳纳米管既用于裂纹探测也用于裂纹修理,这些裂纹会影响飞机或其他树脂基复合材料结构的完整性。”虽然商业化的愈合剂已能密封并恢复复合材料因纳米或微米级裂纹引起的大部分强度损失,但要鉴别裂纹源及其位置还是一个问题。伦斯勒理工学院的研究团队也在开发可自动扫描结构裂纹、分层及其他缺陷的软件,并采用可控制的高强脉冲电流来进行实时修理。碳纳米管可实现飞机结构表面裂纹自愈合 相似文献
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正据英国《自然·通讯》杂志23日发表的一项生物医学工程研究,中美科学家团队报告了一种无需电池、可以收集心跳产生的能量的装置,并以此给心脏起搏器供能。这一装置被植入成年猪体内后,还能纠正窦性心律不齐。作为一种较常见的可植入电子仪器,心脏起搏器发放由电池提供能量的电脉冲,通过导线电极的传导去刺激电极接触到的心肌,进而使心脏激动和收缩,达到治疗的目的。但目前的心脏起搏器等植入式医疗器件,主要依靠电池供能,这些电池不仅笨重坚硬,而且寿命较短。植入式自驱动能量收集器可用于生理调节,但目前只在能量需求较低的小型动物和细胞模型上进行过展示。 相似文献
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我们已经论述过,热能只有在从高温物体向低温物体传递时,才能被感觉出来。因此,温度计的作用有赖于某些热能从被测量温度的物体或物质传递给温度计,以便使温度计内的水银膨胀,从而显示出一定的温度来。但是,这种传递是怎样发生的呢? 如果我们触摸某一热的物体时,我们就会被灼痛,这种灼痛的感觉是由物体的热能通过传导传递给手指而引起的,传导是热量通过物质传递的过程。如果我们在金属棒的一端加热而用手握住棒的另一端,则用不了多久,我们就会感到金属棒在逐渐变热。这是热传导的一个例子,在这一情况下,热是通过棒的金属传导的。并不是所有的物质的传导都是如此良好的。因此,可用木棍或塑料杆来做一次 相似文献
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能量回收机组的现状与发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
在进行流程工业生产时,往往需要供应空气、原料气等流体作为生产中化学反应的一种组分,在进行化学反应的同时会产生大量热量和带有大量热能和压力能的气体(有些行业称其为废气或尾气)。对于这些能量的利用与回收通常采用三种方式,一是使用水进行换热产生蒸汽,通过汽轮机驱动发电机发电;二是将可燃的气体燃烧,烧锅炉产生蒸汽, 相似文献
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一、温升液压传动在能量传递过程中,将产生能量损耗,它由下列几种损失组成:(1) 油液在沿管道流动或流经各种阀时产生的压力损失;(2) 系统中各相对运动的零件因摩擦阻力而引起的机械损失;(3) 泄漏等损耗所造成的容积损失。这些能量损耗转变为热能,使液压系统发热。根据工作条件不同,不同的液压机床所允许的最高油温有所区别。普通与精密机床的油温不应超过60℃,温升小于30℃:高精度机床的油温不应超过 相似文献
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《中国制造业信息化》1979,(2)
为了帮助理解断裂现象,正确地进行断口分析,有先应弄清以下基本概念。一、负荷的性质机件的断裂都是由于力或能量作用的结果。断口分析的首要任务是判定断裂机件所承受的负荷性质。负荷的性质分为以下几种类型:1.静负荷——缓慢地施加的负荷,或恒定的负荷。2.冲击负荷——以很大速度作用于机件上的负荷,冲击负荷往往表现为能量负 相似文献
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水轮机运转的过程,就是能量的有效利用和能量损失平衡的过程。水流所具有的能量被有效利用的程度就是水轮机的效率。有效利用的程度越高,则效率越高,而能量损失则越小。在设计小型水轮机时,对水轮机的效率基本上用下列两种方法确定:一种是用理论的方法求出各种损失而计算出效率;另一种是用模型试验数据加以各种修正而获得。前者由于各种损失很难准确计算而很少采用;后者在实践中得到大量推广。 相似文献
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能量损失是工程流体力学教材的重要内容之一,对于能量损失的分析,几乎80%以上的教材,称能量损失为压力损失,这样称呼给读常造成误解,本通过分析建议采用能量损失或阻力损失代替压力损失的称呼。 相似文献
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液体在传输中,每当液流经过阀门、缸体小孔或弯头时,其能量就会损失一些,这种损失是用压降来表示的。损失的积累,会使系统效率降低或出现故障。因此,若使泵、阀门、缸体及其它元件规格尺寸选得合适,在系统设计时就必须计算传输管路的压降。 教科书里提出的所有理论,对预先估算管路压降是有用的。但计算公式很复杂,而且分散在许多论题中;每个论题所针对的仅仅是问题的一小部分。因此,压降的预测性计算经常被略过,系统的设计常常是以经验法则为基础的,其结果总是得不到最佳性能,在成品装配后常常还需要花费很多时间进行调整。 近来,研究了一种… 相似文献
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研制开发一种具有自主知识产权的立体停车场升降系统安全装置,当停车场升降系统出现故障坠落时产生巨大能量,带有能量液体通过主进油口到下内耗腔,一小部分通过内外腔连接孔进入上稳压腔,绝大部分通过下内耗腔到主出油口流出。由于下内耗腔有液体流动压力会急剧下降,而上稳压腔无液体流动压力不变,上稳压腔的压力大于下内耗腔的压力,浮动压力平衡侧板克服弹性支承下移使下内耗腔间隙减小。通过计算流进能量吸收装置所损失的能量与流量线性增大,与浮动压力平衡侧板和能量吸收壳体底部的间隙减小成三次方数量级增大,能量损失快速转换为热能,进而实现随意调整冲击能量吸收值的大小,做到能量的合理匹配目的。 相似文献
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基于卷积模型的超声回波分离技术及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对管道和压力容器超声无损检测时无法检测出渗漏孔缺陷的难题,提出了一种解决方法.该方法采用信号分离技术,能有效分离出超声回波中渗漏孔缺陷回波信号.首先分析了无法检测出渗漏孔的原因,并利用卷积法建立了渗漏孔反射超声波数学模型,然后采用数字滤波技术,提取出渗漏孔有效反射信号的特征信息,并通过能量法和能量差法放大了这种信息,使识别更加容易.该方法在实验室进行了验证,取得了很好的效果,能有效识别出全部渗漏孔缺陷. 相似文献
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史应超 《机械工人(冷加工)》1958,(3)
在磨削时,由于磨轮转速很高,因此会产生1000~1200°的高温和在磨轮与工件接触处出现一束火花。当磨粒的切削刃磨钝后,就会产生非常大的摩擦力;同时冷却液一旦不充分,就会使温度剧烈上升,因而能使一部分切屑发生熔化,工件发生变形和在磨削的表面上出现烫伤和裂纹。苏联列宁格勒斯维尔得洛夫机床厂,采用了冷却液经磨轮细孔的冷却方法,效果良好。目前在平面磨床、内圆磨床和砂轮机上,正在推行这种冷却方法。采用这种冷却方法,不但能提高加工质量,减少磨料消耗量,而且还能增 相似文献
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植物化感作用控制水体中有害藻类的机理与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
富营养化水体会导致爆发性生长,形成水华或赤潮。水华和赤潮能耗尽水体中溶解氧,使水生动物窒息而死,给水生养殖带来损失。同时,很多藻类能产生藻毒素,会使各种动物中毒或通过食物链传递威胁人类的健康。利用大麦秸秆的化感作用控制水体中有害藻类的研究为解决以上问题提供了一种可能的思路。 相似文献
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水射流喷嘴能量损失研究 总被引:12,自引:0,他引:12
在水射流系统中,喷嘴是关键部件,起负载作用(对泵加载,建立系统压力)及能量转换作用(将水的压力能转化为动能)。在不同条件下,喷嘴能量转换效率不同,从而影响水射流系统效率。按能量损失成因不同,将喷嘴能量损失分为特征能量损失和气蚀能量损失。根据喷嘴流量特性,研究能量损失的影响因素及其与流量系数的关系。对圆柱、圆锥及余弦三种喷嘴的流量特性进行试验研究,研究能量损失与进出口条件及喷嘴特征参数间的关系,对比分析三种喷嘴的特征及气蚀能量损失的大小。得出进出口条件对气蚀能量损失有较大的影响,而对特征能量损失几乎无影响;喷嘴特征参数对两种能量损失的都有很大影响,且喷嘴内壁轮廓越接近流线型,喷嘴能量损失越小。本研究为优化喷嘴设计及提高水射流系统效率提供基础。 相似文献