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81.
基于现阶段条件下的混凝土热力学参数及温控措施,考虑气温、混凝土性能随龄期的变化及MgO的膨胀性等因素,采用三维有限元法对鱼粮水库拱坝的温度场进行仿真计算分析,计算结果表明,坝体混凝土在自然入仓、冬季保温的情况下,无需采取其它温控措施,通过对比不分缝方案及分缝方案,说明设置诱导缝可改善坝体应力分布情况。通过改变缝的位置更加有利于释放大坝温度应力,且各部位应力均能满足规范要求。  相似文献   
82.
不同因素对浸入式水口预热温度场的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用大型有限元分析软件ANSYS的FLO TRANCFD模块对浸入式水口在抽风式预热烘烤方式下的瞬态传热过程及影响水口预热温度场的各种因素进行了研究 ,得到了该烘烤方式下水口预热后的温度场分布和水口的升温曲线。研究结果表明 :影响水口预热温度的最主要因素是抽风流量和烘烤箱的几何尺寸 ;适当提高抽风流量、减小烘烤箱的几何尺寸可以大大提高水口颈部的预热温度 ,从而降低浸入式水口的事故率  相似文献   
83.
齐仲辉  何永康 《炭素》2003,(2):44-46
根据对石墨化焦、生焦特性的分析,得知用石墨化焦作电阻料能得到相对均匀的温度场,温度梯度较小。决定大规格电极用石墨化焦来取代混合焦作电阻料,并结合其特性,对曲线进行了改进,在保证品级率的前提下提高了电级的成品率。  相似文献   
84.
浸入式水口燃烧式烘烤预热温度场研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
罗会信  张学军 《耐火材料》2003,37(3):150-152
浸入式水口在浇钢以前必须进行充分预热 ,利用燃烧的煤气烘烤水口是常用的预热烘烤方式。本工作运用有限元技术对浸入式水口燃烧式烘烤预热的瞬态传热过程进行了研究 ,得到了水口烘烤预热后的温度场分布和水口的升温曲线。研究结果表明 ,在燃烧式预热烘烤方式下 ,水口沿轴线方向的温度变化梯度较大 ,水口颈部预热后的温度较低 ,是导致水口颈部频繁断裂和较易出现竹节样裂纹的主要原因。欲提高水口颈部的预热温度 ,必须改进水口的预热烘烤方式  相似文献   
85.
概述了CCD测温系统在激光加工温度场检测中的优点及工作原理与系统组成,探讨了其在激光熔覆、激光焊接等激光加工中的具体应用,为进一步实现智能化激光加工提供一定参考依据。  相似文献   
86.
张玉杰 《佛山陶瓷》2003,(11):36-38
本文论述了利用辐射能检测窑炉温度场的基本原理,并设计一种基于图像处理的陶瓷窑炉火焰温度场实时检测系统。研究表明,本系统可以准确检测出窑炉内火焰的分布及温度场,及时发现由于火焰组织的不合理而引起的局部温度过低现象,为燃烧过程的控制提供重要的信息。  相似文献   
87.
间歇窑窑墙温度场图形仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用有限差分法求解间歇窑窑墙中的温度分布,并用C语言设计了窑墙温度场图形仿真软件。输入窑墙厚度和材料的物性参数等,系统可进行窑墙温度场分布的实时仿真及窑炉结构与操作的优化  相似文献   
88.
李川  李硕  闽国强 《中国陶瓷》2002,38(3):20-24
地面上 ,由于受浮力对流、分层和沉淀等因素的影响 ,难以阐明晶体生产和凝固现象的本质 ,从而无法获得组份均匀、结构完整和性能优良的材料 ,因此自七十年代以来 ,已进行了大量的空间晶体生长实验 ,但由于对空间环境在晶体生长过程中的流体效应参数缺乏了解 ,实验结果往往与设想的不一致。数字模拟方法可以模拟实际晶体生产过程 ,了解晶体生长参数的变化对晶体生长的影响 ,本文利用数字模拟的方法 ,对本实验室建立的空间三维实时观察装置中 ,低温生产NaNO3熔体晶体中的流体效应及温场进行了数字模拟研究 ,结果表明 ,在地面生长 ,熔体内部存在复杂的双涡流动模式 ,重力对熔体中的温场和速度场的分布产生强烈的作用 ,而在空间 ,当微重力水平达到一定程度时 ,可以使熔体中的流动模式简单化 ,从而降低流动效应对传热、传质造成的不稳定性和不均匀性 ,有利于提高晶体生长的质量。同时通过对流场中的温度分布分析表明 ,降低重力可以明显改变晶体生长固液界面附近的温度梯度 ,并使温场 ,速度场分布朝着稳态生长的方向发展  相似文献   
89.
滚动轮胎温度场的有限元模拟计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
在轮胎热学稳态分析的基础上,利用有限元非线性分析功能,开发滚动轮胎温度场有限元模拟计算软件。该软件建立在以下4个假设基础上:①轮胎处于动态平衡时的稳态温度场;②将轮胎的形状看作以旋转轴轴对称;③导热系数和比热容等物性视为常数;④不计轮胎接地时以热传导形式发生的接触热量传递。实例验证表明,数值模拟计算结果与实际测试结果的变化趋势基本一致。  相似文献   
90.
对轮胎温度场研究文献进行了述评,轮胎的应力,应变与温升有密切的关系;轮胎结构,负荷,行驶速度,充气压力,配方及原材料均影响轮胎的温升;轮胎温度场的研究方法有实测法(接触法和非接触法)、数字物理方法和数值计算方法等。  相似文献   
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