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1.
微沟槽减阻技术被应用于航空航天、管道输运以及体育运动中。总结国内外学者的相关研究,介绍微沟槽减阻技术的减阻机理,从实验和数值模拟角度综述研究现状,介绍联合减阻以及微沟槽减阻技术的应用,对微沟槽减阻技术的研究方向作出展望。  相似文献   
2.
室内空气品质评估方法评述   总被引:2,自引:0,他引:2  
室内空气品质是当今人们关心的热门话题,但是至今为止还没有统一的评估方法。本文简要介绍了室内空气品质的定义以及国内外有关专家、学者在这方面所作的工作和他们提出的评价方法。  相似文献   
3.
金属矿山通风中自然能源的利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈喜山  梁晓春  郭晓芳  玄克勇 《黄金》2003,24(12):19-21
通过实例,对金属矿山通风中自然能源利用问题进行了分析和论述。对于金属矿山合理地利用自然能源节能降耗,改善井下通风状况具有实际意义,  相似文献   
4.
居住环境的空气品质直接影响着室内人员的健康和工作效率,甲醛作为室内环境的主要污染源,对良好的室内环境有着不可轻视的破坏作用.文章利用有限元分析软件模拟了地板送风方式下房间中甲醛的扩散情况,分析了温度场、速度场以及甲醛的浓度场,获得了甲醛的分布规律.结果表明:在地板送风的房间中,甲醛的分布主要受室内气流组织的影响,在衣柜...  相似文献   
5.
高聚物湍流减阻可降低传输过程中的流动阻力和能耗,研究其减阻特性具有工程应用价值。文章采用等效黏度模型和湍流模型,利用计算流体力学方法建立三维模型,结合减阻参数,模拟了流动速度和高聚物浓度等影响高聚物减阻的主要因素,分析了管道内湍流减阻的流动特性及减阻规律。结果表明:圆管管道内高聚物湍流减阻率随减阻参数的增大而增大,其最大减阻率约在50%处,而后减阻效果降低,且管道内流速越大,减阻效果越好;管道中雷诺应力分量、湍动能、涡黏系数、湍流涡耗散随减阻参数的增加逐渐降低,当减阻参数为28时,高聚物湍流减阻效果最好。  相似文献   
6.
结合某黄金矿山通风系统的改造课题,分析了机械一自然交替通风系统中平衡风门的工作原理,研究了门扇的受力状况。同时,通过理论分析导出了平衡风门的设计公式。对于合理应用机械一自然交替通风系统,节能降耗具有实际意义。改造后,该黄金矿山全年完全利用自然通风的时间可达6个月以上。  相似文献   
7.
温湿度独立控制空调的原理与性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了温湿度独立空调的基本原理和主要设备,并从节能方面对温湿度独立控制空调性能进行分析,通过和常规空调系统做对比,论证温湿度独立控制空调的优越性。  相似文献   
8.
研究幂律流体在螺旋管内的流动换热特性可为石油开采工程中驱油剂的应用提供理论支持.文章通过建立流体流动换热模型,分析了幂律流体在螺旋管内的流动换热特性.结果表明:螺旋管沿程阻力系数和努塞尔数均随曲率值增加而增大.层流工况下,随着雷诺数的增大,沿程阻力系数减小,努塞尔数增大;湍流工况下,在雷诺数一定时,沿程阻力系数和努塞尔...  相似文献   
9.
从减阻效果影响因素、减阻机理、协同减阻、实际应用等方面对壁面微沟槽减阻技术的研究进展进行归纳总结,对壁面微沟槽减阻研究方向进行展望。减阻效果影响因素包括沟槽结构、流场压力梯度等。介绍目前主流的减阻机理,关于减阻机理的各类假说仍存在争议。协同减阻的研究重点为超疏水壁面与微沟槽协同减阻、添加剂与微沟槽协同减阻。微沟槽减阻技术的实际应用涉及竞技泳衣、交通运输、流体输送等方面。研究方向为微沟槽减阻机理、微沟槽加工制造工艺、微沟槽对各类流场的适用性、微沟槽表面清洁技术。  相似文献   
10.
针对三角形微沟槽壁面的流动减阻问题,应用RNG k-ε湍流模型对近壁处湍流进行描述,研究不同来流速度与雷诺数对微沟槽减阻效果的影响,分析微沟槽壁面与光滑壁面的速度场、湍动能、壁面切应力的特征。结果表明:所设计微沟槽结构减阻率随来流速度及雷诺数增加先增大后减小,减阻率最大达到10.23%。减阻主要原因为:相对于光滑壁面,微沟槽壁面近壁处形成低流速带,起到缓冲层的作用;微沟槽特殊形状抑制了展向流的发展,且槽谷内部壁面切应力相对较小。  相似文献   
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