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101.
采用差示扫描量热分析技术在超低降温速率下,研究了CuZnAlMnNi形状记忆合金的马氏体相变热容.通过计算,该合金由母相向马氏体转变时的最大热容和最大比热容分别是43.8mJ/K和574.l Mj/g·K,其平均热容和平均比热容分别是12.63mJ/K和165.48mJ/g·K.  相似文献   
102.
扇出型封装在塑封过程中会出现芯片偏移及翘曲等缺陷,详细了解环氧塑封材料(EMC)的特性能够准确预测封装材料、结构、塑封工艺对塑封效果的影响。针对用于扇出型封装的EMC材料采用动态机械分析仪、差示扫描量热仪、流变仪测试其动态力学性能、固化动力学性能、流变学性能和热容,并建立可用于有限元分析的材料特性数学模型。结果表明,EMC在150℃等温固化60 min后具有最少残余固化;100℃环境下黏度随温度增加速率最快;时温等效原理可预测实验频率以外的力学行为。模型曲线与实验数据的拟合优度均大于0.982,材料表征模型满足准确性与适用性的要求。  相似文献   
103.
采用第一性原理计算了金属间化合物α-Nb5Si3,β-Nb5Si3和γ-Nb5Si3的结构稳定性、弹性常数、热力学性质和电子结构,并利用Voigt-Reuss-Hill方法计算了弹性常数。结构参数优化结果与实验值基本一致;结合能和形成焓结果表明α-Nb5Si3的结构稳定性最好。最后分析和讨论了3种不同Nb5Si3相的延展性和弹性各向异性。  相似文献   
104.
超临界流体的比定压热容数据的准确测量对于众多科学研究和工程应用至关重要。基于流动型量热法建立了一套适用于测量在25.00~80.00 ℃ 的温度、0.10~12.00 MPa 压力范围内的比定压热容在线测量实验系统,其测量的扩展相对不确定度为1.66%~2.46%(置信因子k=2)。在使用纯水(工况压力为7.00~12.00 MPa,温度25.00~60.00 ℃)、环己烷(工况压力为2.00~6.00 MPa,温度30.00~80.00 ℃)和CO2(工况压力为6.70~12.00 MPa,温度25.00~70.00 ℃)进行测量的基础上,得到平均绝对偏差分别为0.14%、0.99%和0.78%,最大绝对偏差分别为0.26%、1.32%和2.28%。验证了实验系统的实用性和可靠性,能够为科研和工程设计提供准确的数据测量支持。  相似文献   
105.
管内流体流动管外PCM发生相变的贮能系统热性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
施伟  葛新石 《太阳能学报》2004,25(4):497-502
建立了分析空调贮能系统中管内流体流动管外PCM发生相变的相变的贮能器热性能的数学模型,并进行了数值计算。其中,把传热流体看作是沿轴向的—维无粘流动,对PCM相变过程的求解用显热容法。计算结果与文献中的计算结果吻合较好。所得结论对该类贮能系统的设计和性能优化有一定指导作用。  相似文献   
106.
相变胶囊的蓄放热特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用显热容法对相变胶囊在外部对流换热条件下的蓄放热特性进行了分析。对Stefan数、Biot数、相变半径等影响因素的分析结果表明,相变胶囊的优点表现为持续稳定的热流特性、对相变材料的导热性能要求不高、换热效率高、适用于在小温差条件下的热能存储和供给。  相似文献   
107.
板翅式换热器翅片及隔板动态特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于板翅式换热器翅片的非稳态导热方程,计算分析了翅片的动态特性,认为翅片的不稳定传热过程相对于换热器其它过程特征时间无限小,因此可以不考虑翅片的动态特性,从而简化了板翅式换热器动态模型,通过分析换热器动态过渡过程表明:隔板的热容对板翅式换热器的动态特性的影响是不容忽略的。  相似文献   
108.
现代民用飞机座舱内设置有众多的设施包括座椅、内壁、生活设施等都具有明显的蓄放热特征。而在热载荷动态计算过程中,舱内设施蓄、放热性能对空调系统加热、制冷负荷有显著影响。在这些舱内设施中,座椅所具有的热容最大,并且其结构和边界条件及其复杂,座椅蓄放热特性对座舱动态热载荷仿真计算结果的准确性有很大影响。如果采用纯理论的方法,无法判断座椅动态建模中相关边界条件和系数的确定是否准确。因此本文将通过座椅动态热特性实验研究,对座椅的动态蓄放热特征数学模型进行验证。  相似文献   
109.
基于有限差分法,建立了考虑环境温度变化的外墙外保温体系的温度场数值计算模型。利用该模型,对比了混凝土墙体和聚苯板外墙保温体系的温度场,并分析了保温层材料的热物理性能的变化对墙体的延时和削弱作用。计算结果表明,聚苯板保温层对墙体的保温效果较好;其次,随保温层材料的导热系数的减少或热容的增加,墙体的延迟时间和衰减因子呈指数增长。  相似文献   
110.
角仕云 《化工设计通讯》1993,19(1):57-58,67
该文应用文献中提供的热容数据,编制出回归软件包进行拟合,得出了常压下十几种常用气体分子平均热容的温度函数计算公式,其形式、计算值与丈献形式、文献值一致。可供从事化工工艺设计的人员直接使用。  相似文献   
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