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41.
为获取垂直管道中多金属硫化物颗粒的水力提升条件和系统参数与提升性能的作用规律,采用理论分析和数值计算相结合的方法对多金属硫化物颗粒水力提升过程进行了仿真。建立了多金属硫化物颗粒水力提升过程的力学分析模型。基于FLUENT软件建立了垂直管道中多金属硫化物颗粒水力提升过程中固液两相流运动仿真模型。对不同系统参数下管道中颗粒相最大浓度的分布进行了仿真计算,仿真结果表明:多金属硫化物颗粒水力提升性能随着水相初速度的增大而增大,随着颗粒直径、颗粒相浓度的增大而减小。多金属硫化物颗粒水力提升过程中存在临界提升速度v0,当水相初速度vwv0时,多金属硫化物颗粒水力提升过程能顺利进行。多金属硫化物颗粒水力提升过程中,管道几何中心处颗粒相速度最大,颗粒运动时主要是沿着管道几何中心前进,管道几何中心处颗粒受到的阻力较小。 相似文献
42.
随着我国<独立学院设置与管理办法>的实施,在新形势下,湖北省独立学院如何解决好改革过程中出现的各种问题,关系到湖北省独立学院的命运和发展.本文从分析湖北省独立学院现有特点着手,针对其存在的特有问题,从独立学院的定位、运行机制和管理体制、提高文凭"含金量"等方面提出解决问题的方法. 相似文献
43.
深海浮游微生物浓缩保压取样技术 总被引:3,自引:0,他引:3
为了获得具有原位特性的深海微生物,研制了一种具有高浓缩比和高保压性能的深海浮游微生物取样器。它采用微生物滤膜截留海水中的浮游微生物,通过深水泵过流大量海水实现在线浓缩取样;采用预充压力的蓄能器作为压力补偿器,对取样器采样筒压力进行实时补偿,实现深海浮游微生物的保压取样。分析了实现在线浓缩取样的关键技术,研究了蓄能器预充压力和采样筒保压效果的关系。模拟试验表明:采用过流技术可以实现浮游微生物在线浓缩取样;当取样水深为6 000 m,蓄能器预充压力大于25 MPa时,获得的样品6h内压力下降不超过原位压力的2%。深海试验(试验水深1900 m)表明:采用蓄能器作为压力补偿器能可靠实现保压取样。 相似文献
44.
为获取8 MW风机塔筒的振动响应特性,建立了塔筒的有限元分析模型,对塔筒开展了模态分析、谐响应分析和瞬态响应分析。模态分析结果表明,塔筒的前四阶模态振型均为弯曲振动,风机工作在额定转速时,塔筒不会发生共振。谐响应分析结果表明,当载荷频率为0~2 Hz时,塔筒频域响应曲线存在2个共振频率,分别对应塔筒的第一阶模态频率、第三阶模态频率;塔筒发生三阶共振时,塔筒顶部Z向的位移超过4.5 m,已处于非安全工作状态,在工作中要避免出现。瞬态响应分析结果表明,在允许的工作风速范围内,塔筒的最大位移和最大应力变化不明显;在极限载荷工况下,塔筒的最大位移和最大应力显著增加,塔筒不会发生强度失效。 相似文献
45.
针对深海多金属硫化物切削时螺旋滚筒载荷波动过大,影响滚筒寿命及生产效率等问题,对滚筒运动和受力进行了分析,利用MATLAB对螺旋滚筒切削硫化物过程进行仿真,研究螺旋滚筒结构和工作参数与滚筒切削头载荷波动性的关系,并利用MATLAB优化工具箱中的fmincon函数和内置interior-point算法,对滚筒的结构和系统参数进行了优化.仿真结果表明,滚筒结构和工作参数对载荷波动性影响较大,优化后的滚筒切削厚度和截距增大,转速和牵引速度减小,此时载荷波动性更为平缓,x,y,z三向的波动分别降低8.2%,11.8%,13.7%,并且三向受力也明显减小,提高了螺旋滚筒的工作稳定性,延长了滚筒的使用寿命,有效改进了滚筒的生产效率. 相似文献
46.
针对深海勘探装备中的高压海水液压系统密封设计缺乏成熟的设计准则和方法,根据大量试验结果和借助有限元分析软件,对高压海水液压系统管道和接头的选择提供了可行方案。当密封压力为60MPa时,组合垫圈只适用于直径小于20mm的密封,而O形橡胶圈既可用于小直径的密封,还可以用于大直径(不小于250mm)的密封。 相似文献
47.
48.
以6t混合动力挖掘机动力系统相关技术参数为设计依据,建立了混合动力挖掘机轴系扭振测试实验台,提出了轴系扭振测试方案.对不同油门开度下轴系的最大扭转角进行了实验测试和分析.实验结果表明:扭振是轴系的固有特性;不同转速下轴系的最大扭转角均发生在2f0(f0为混合动力轴系的工作转频)处,表明引起轴系扭振的激励频率为2f0;不同转速下轴系扭振的激励频率主要集中在0.5,0~2.0f0,表明高频激励对轴系的扭振贡献很小;混合动力系统轴系扭振产生的主要激励源是柴油机,而不是电动机. 相似文献
49.
50.