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针对传统保温层下管道的腐蚀问题,提出了一种带空气隔层的管道保温结构,即在传统保温层与介质管道间增设一空气隔层。对带空气隔层的管道保温结构进行了详细的传热过程分析,并采用试算法,保温材料取岩棉,以350℃饱和水蒸气、管道规格DN100×6、空气隔层10mm工况为例,给出了传统保温结构和带空气隔层保温结构保温层厚度及热损失计算过程。以传统保温结构散热量为比较基准,得出保温层厚度为130mm时,带空气隔层保温结构比传统保温结构单位面积热散失量减少13.58%;最后计算对比了在相同保温层厚度情况下,饱和水蒸气在150~370℃范围内,传统保温结构与带空气隔层保温结构的单位面积热散失量,计算结果表明,在对比温度范围内,带空气隔层保温结构相对传统保温结构的节能率为12.68%~26.31%。 相似文献
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现代社会发展迅速,人居品质要求不断提高,保持室内的热舒适性是建筑设计的关键所在。其中外墙保温则是最重要的措施之一,选择合适的保温材料和保温厚度对保持室内热舒适性至关重要。而保温层的最佳厚度,目前国际国内都有做相关研究,多采用实验研究和仿真模拟,但对于不同保温外墙形式的最优保温层厚度的系统研究较少。本文采用有限元仿真模拟技术,深入探讨了四种不同外墙保温措施的最优保温层厚度,通过ANSYS有限元分析软件构建了四类保温墙体的有限元模型,统计了不同保温层厚度对室内环境温度分布的影响。外墙保温性能分析采用SOLID70热分析单元建立ANSYS有限元分析模型,模型设置,建筑外墙由砂浆单元、墙体基层单元和保温层单元组成,中间开设有1.5 m×1.8 m的窗口,结合各类材料的热力学参数。并同时计入外界气温变化、太阳辐射对室内温度的影响。分析结果表明,对于我国这样的夏热冬冷地区,建筑外墙采用外保温、内保温、夹芯保温、砂浆保温措施时,建议最优保温厚度分别为50 mm,60 mm,50~60 mm和40 mm。分析结果可为住宅建筑的外墙设计提供一定理论支持。 相似文献
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采用ANSYS有限元软件对脉冲涡流传感器的激励模式进行分析,对带有一定厚度的保温层和保护层的大口径管道内壁的腐蚀状况建立了模型,并通过仿真计算,分析了激励电压的脉冲宽度和频率对仿真结果的影响.为脉冲涡流传感器激励模式的选取提供了一定的依据. 相似文献
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对保温式活性屏离子热处理炉的主体结构进行优化设计,选择合适的保温材料和炉体材料,准确计算出保温式活性屏离子热处理炉主体机构中的保温层厚度和炉体壁厚度,实现对炉体零部件和炉体结构中冷却系统的合理设计,才能充分发挥保温式活性屏离子热处理炉的重要作用,促进生产过程的多功能化,体现出节能环保的特点。 相似文献
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冷柜门体堵头的有限元分析及优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
门体堵头端部中间的收缩变形是BC/BD-625G冷柜的重大缺陷,BD-500冷柜是在BC/BD-625G基础上开发的新产品。建立堵头计算的简化模型,得出变形的线载荷。基于ABAQUS有限元分析软件,分析了BC/BD-625G的堵头变形。对BD-500的堵头数值模拟采用在简化模型上增加3种不同方案加强筋的方法分别进行了有限元分析,得出优先采用的方法。设计出的堵头经生产验证,与ABAQUS程序的分析结果基本吻合。 相似文献
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燃气轮机是海上平台的主要能源供给设备,其运行的稳定性对平台的安全生产极为重要。目前,进口燃气轮机的维修、测试大多被国外厂家垄断,维修成本高、等待时间长,因此建立燃气轮机自主维修测试体系非常有必要。文章对某型号6 MW级燃气轮机测试试验台的排气消音系统进行设计分析,简要介绍了其流场分析、噪声计算过程及保温层厚度计算过程,并结合分析结果总结了排气消音系统设计优化的方向。 相似文献
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张礼才 《机电产品开发与创新》2023,(2):107-109
介绍了流场数值模拟的基本理论以及矿用集尘箱的结构和作用。根据集尘箱三维模型抽象出计算流体域,建立了矿用集尘箱流体动力学模型并进行了网格划分。设定集尘箱进风口、出风口气体流速,设定集尘箱流场速度入口条件和速度出口条件,设定计算流体域与集尘箱接触面为固壁边界条件。求解集尘箱流体动力学模型,获得了集尘箱内部流场速度分布。以集尘箱内部气体流速最大值和气流速度极差为目标函数,对集尘箱进行了流场仿真和结构优化,优化后集尘箱内部气流速度最大值降低了28.00%,流场速度极差降低了33.63%,为改善矿井通风除尘效果、保障矿工身体健康奠定了基础。 相似文献
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利用热经济学原理,对供热蒸汽管道进行了热经济分析,并通过分析得出了最佳管径和最佳保温层厚度的计算公式,该公式对于动力管道的设计具有一定的参考价值。 相似文献
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固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)是一项具有发展前景的发电技术。热箱是SOFC发电系统中的重要组成部分,关键质量特性为散热率和造价,结构为顶部开孔的对开式热箱,设计因子为保温层厚度、保温材料导热系数以及箱体厚度。文章采用六西格玛设计(Design for Six Sigma,DFSS)方法对热箱进行结构设计和优化。热箱的最优设计参数为保温材料导热系数0.03 W·m-1·K-1,保温层厚度114 mm,箱体材料厚度5 mm。热箱最优性能为散热率2 344.247 W,造价53 512.81元。热箱性能达到了预期设计的标准,满足SOFC模块的使用要求。 相似文献
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在实验测试卧式冷柜柜内温度分布的基础上,改进了蒸发器的布置形式,使柜内温度分布均匀性明显地得到改善。 相似文献