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421.
本文从R32压缩机内部安全运行的角度出发,在空调运行情况下,关闭冷凝器出口,采用实验和模拟研究相结合的方法,研究空气侵入过程中不同空气侵入量对R32压缩机内可燃风险的影响。研究结果表明:空气侵入量为压缩机吸气量的10%的情况对压缩机排气压力、排气温度的影响较小,可燃风险较低;空气侵入量大于压缩机吸气量的10%时,随着空气侵入量的增大,压缩机排气压力增大至超过额定压力的17%,增加了压缩机内的可燃风险;此时油池内润滑油温度超过100℃,生成积碳,增大了燃烧、爆炸风险;电机的线圈绕组温度超过绝缘材料的耐温极限120℃,加速绝缘材料的老化引发短路产生火花,增加压缩机内的可燃风险。 相似文献
422.
设计了一种新型微结构光纤,光纤包层中具有相互垂直的两对椭圆空气孔,即两个较大的椭圆空气孔和两个较小的填充磁流体的椭圆孔,四个孔包围形成一个类长方形的纤芯。采用有限元法仿真分析了它在2μm波段的双折射特性和损耗特性,并通过优化得到最佳光纤结构参数。仿真结果表明,该光纤结构的模式双折射可以达到10-3,限制损耗低于10~(-11) dB·m~(-1),同时实现了高双折射和低限制损耗的设计目标。通过改变外界磁场可以改变磁流体材料的折射率,进而改变光纤的有效折射率,实现对光纤中所传输的偏振光相位的连续调谐。 相似文献
423.
为了进一步提升光纤激光器的输出功率,采用大模场面积掺铥光纤来抑制非线性效应,利用非均匀布喇格掺铥光纤结构,通过优化参量,在满足单模传输条件下获得模场面积为719μm2的大模场面积光纤。基于此光纤建立了793nm波长抽运下大模场掺铥光纤放大器理论模型。由于大模场面积光纤能降低光功率密度,抑制Stokes光功率,因此该种光纤放大器在高抽运功率下相比普通单模光纤放大器能够得到更大的输出功率。结果表明,当抽运光功率为100W时,所设计大模场面积光纤与普通单模光纤相比,转换效率提高5%,达到40%,输出功率达到41.01W。以上研究对于实际掺铥光纤放大器的设计有重要应用价值。 相似文献
424.
425.
以无水碳酸钠和五水硝酸铋为原料,乙二醇为溶剂,采用溶剂热法制备了(BiO)_2CO_3纳米材料;利用沉淀法将AgBr沉淀在(BiO)_2CO_3表面,并利用光辐射使部分AgBr光解为Ag,在(BiO)_2CO_3的表面生成一层Ag-AgBr纳米颗粒,制备了具有可见光响应的复合型光催化剂Ag-AgBr/(BiO)_2CO_3。通过XRD、SEM、EDS、UV-Vis等对其晶型结构、表面形貌等理化性能进行系统的分析。结果表明,Ag-AgBr的引入明显提高了(BiO)_2CO_3可见光吸收能力,促进了光生电子和空穴的迁移并缩小了禁带宽度。以有机染料罗丹明B为模拟污染物的可见光光催化脱色结果表明,在可见光下照射0.5h,Ag-AgBr/(BiO)_2CO_3对于罗丹明B的脱色率可达到94%((BiO)_2CO_3脱色率为34%)。 相似文献
426.
结合工程实例,阐述了控制爆破在拆除中的应用,从工程特点、现场环境着手,提出爆破拆除方法,确定合理的设计方案,并对施工过程进行控制,达到了预期的效果。 相似文献
427.
近年来对环境危害最常见的当属挥发性有机废气,挥发性有机废气来源甚广,而且可随风传播较远,进而持续扩大污染面积。基于以上有机废气特色,迫使相关单位必须就此类污染物治理技术进行革新。文章作者从事有机废气治理工作多年,现就挥发性有机废气治理技术进行综述,并就其发展状况进行分析,以致同行。 相似文献
428.
制备了一种以三乙烯二胺(DABCO)为基础的碱性离子液体[DHC3dabco][BF4],在超声环境下以芳醛、丙二腈和5,5-二甲基-1,3-环己二酮为原料,该离子液体为催化剂,在水相中合成四氢苯并[b]吡喃类衍生物。应用该催化剂反应条件温和、反应时间短、操作简便、收率高。在简单活性亚甲基化合物的基础上探讨了其他活性亚甲基化合物与芳香醛及双甲酮的反应。 相似文献
429.
高强度钢焊接接头焊缝中心区、熔合线区和热影响区的组织结构与元素分布的不同造成这3个区域的裂纹尖端张开位移(CTOD)及其离散性存在差异,给焊接接头可靠性评估带来挑战。对X70级高强度钢电弧焊焊接接头的上述3个区域分别进行了低温CTOD特征值测试,并对各区域CTOD特征值的分布规律进行了统计研究。结果表明,焊缝中心区的CTOD特征值离散性较小,符合对数正态函数分布规律;熔合线区域的CTOD特征值离散性最大,同样符合对数正态分布;热影响区的CTOD特征值均值最大,但更符合正态分布函数规律。 相似文献
430.
在超高强度钢板热冲压成形工艺中,能准确预测板料的温度场与模具的受力状况,对工艺制定与模具的优化具有重要意义。通过ABAQUS模拟软件建立塑性体热力耦合有限元模型,对热冲压过程进行模拟仿真,分析板料与模具的温度场以及模具所受的作用力。研究结果表明:板料转移时间控制在10 s内较好;在成形过程中,制件法兰与侧壁部分温度分布均匀且基本一致,制件法兰与侧壁部分的温度低于制件底部部分的温度;为保证模具强度,凸模圆角处及底部、凹模入口圆角处及底部的冷却水道直径及密度应较小,并且应适当增大水道与底部表面的距离。 相似文献