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101.
提高轧材收得率的几种方法[俄]V.Bobrov1钢材轧制损失的原因在生产轧制钢材(包括线材、板材、管材、型材)时,总会发生一定的钢材损失,损失的大小取决于工艺流程,钢的种类,成品的规格和形状。对生产轧材的粗钢消耗的统计分析表明,在轧制过程中,钢材的损... 相似文献
102.
预制保温管具有保温性好、防水、耐腐蚀、重量轻等特点.在热网工程应用可以直埋敷设,既省去了地沟,减少了土方工程,施工周期相应也会缩短,对节能、加快工程进度、降低造价都有重要意义.这一新技术的出现将对热网敷设开辟另一途径. 相似文献
103.
本文在状态空间中对基于轭化理论的(J,J′)-无损分解问题进行了讨论,在无需G-(S)JG(S)中不存在零极点相消的这一假设,给出RL^∞函数具有(J,J′)-无损分解的由两个Riccati方程所表征的充要条件,本文还通过一个H∞控制问题求解的例子,验证了上述结果。 相似文献
104.
为探究出一套完整、准确的气动噪声仿真方法,用FLUENT和Actran仿真Helmholtz共振腔旁接管道系统模型.针对流场仿真,采用六面体网格建模,分析选择合适的网格密度,明确网格及边界条件的影响,以获得准确的声源信息;运用Lighthill声类比方法对声场进行仿真,采用数值计算、传声损失仿真和气动噪声仿真计算等3种方法提取管道内部场点声压级频谱曲线,分析曲线峰值频率特征,包括共振频率分析和声模态分析等.采用CFD软件与声学仿真软件相结合的方法,可以有效进行流场和声场的仿真. 相似文献
105.
106.
为了研究沿程水头损失与局部水头损失的变化规律,根据沿程水头损失的基本定义,推求矩形明渠消力池水跃区沿程水头损失与床面阻力系数、水跃共轭水深比、跃前断面宽高比及跃前断面水深的理论关系,提出了矩形明渠水跃区沿程水头损失及其系数和局部水头损失系数的理论公式,给出了沿程水头损失系数、局部水头损失系数和总水头损失系数的简单拟合公式。研究表明:沿程水头损失随着跃前断面水深和床面阻力系数的增大而增大,随着水跃共轭水深比和跃前断面宽高比的增大而减小;局部水头损失系数随着跃前断面弗劳德数的增大而增大;水跃区局部水头损失占比随着弗劳德数的增加而增加,弗劳德数为3时的局部水头损失占比达到90%,弗劳德数为6时的局部水头损失占比已达到95%以上。研究成果可进一步完善并丰富水跃理论体系。 相似文献
107.
为获得叠片流道内部水流流动特性,解决叠片过滤器水头损失较大的弊端,通过室内试验对比了传统叠片过滤器和具有离散型流道结构的叠片过滤器在不同流量下的水头损失,并采用Fluent19.0对清水条件下2种不同流道结构叠片过滤器内部流场分布规律进行数值模拟。结果表明:流道内部流量模拟值与试验设定值最大相对误差为4.8%;随着流量的增大,传统叠片过滤器产生的水头损失更为明显,与传统叠片过滤器相比,离散型流道叠片过滤器产生的水头损失在最大流量下降幅为20.8%;对不同流道进行内部流场分析,得出同一流量下离散型流道的平均过流断面面积大于直线型流道,过流断面面积越大,则流速越小,水头损失也越小,离散型流道内部局部水头损失占主导地位,凸台的离散排列降低了沿程水头损失。研究结果可为叠片流道的设计和结构优化提供参考。 相似文献
108.
葛洲坝水电站调度难点主要在于下游水位变化的不确定性,下游水位极易受到清江来水的顶托影响。为探索清江来水的顶托作用对葛洲坝水电站调度策略的影响,利用实测水文数据统计分析清江来水对宜昌水文站的顶托影响量,并据此分析水电站的损失出力。结果表明:清江来水对宜昌站的顶托作用随着清江来水的增大而增大、随着宜昌站流量的增大而减小,电站损失出力随着清江来水的增大而增大、随着出库流量的增大而先增大后减小,当出库流量为满发流量时达到最大损失出力值。研究成果可为葛洲坝电站调度策略提供参考,实际调度还需要结合三峡水库联合调度,优化水位控制,综合制定调度决策。 相似文献
109.
叶片数是影响超低比转速斜流式水轮机水力性能的因素之一。文章利用Fluent 16.0软件,研究分析了不同叶片数模型在不同流量工况下,外特性曲线以及内部流场分布图。结果表明:不同叶片数时,流量从最高效率点向小流量变化时效率下降的速度要比从最高效率点向大流量变化时的快。对于具体参数组合的超低比转速斜流式水轮机,存在最优的叶片数使得其水力性能最优。 相似文献
110.
《计算机与网络》2012,(22):24-25
很多Mac用户偶尔也需要用一下Windows应用程序,使用像Parallels Desktop、VMware Fusion和VirtualBox这样的虚拟机解决方案往往最为方便。这会造成部分性能损失,但对于大多数人来说,无需重新启动就能运行程序的方便足以弥补这种缺陷。但玩游戏是一个例外。使用虚拟化解决方案,3D性能会大幅削弱,甚至彻底没有(如果你用VirtualBox),因为大多数Mac都缺乏一流的图形处理器,根本无法跟Windows设备相提并论。你可以用Boot Camp在Mac上安装Windows,这意味着依靠苹果的Windows驱动程序让所有一切正常运行。 相似文献