首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   24篇
  免费   3篇
电工技术   11篇
综合类   6篇
化学工业   1篇
能源动力   2篇
一般工业技术   7篇
  2011年   1篇
  2010年   2篇
  2009年   4篇
  2008年   3篇
  2007年   3篇
  2006年   1篇
  2005年   1篇
  2004年   4篇
  2003年   4篇
  2001年   3篇
  1998年   1篇
排序方式: 共有27条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
定性地论述了以逐步隔离法为基础的系统泄漏率试验方法的进行过程及问题处理方法,并以邹县发电厂#1机为例定量地分析由该方法进行试验所回收的经济效益。该方法的提出为电厂节能降耗指出了一个新的方向。  相似文献   
2.
利用等效热降局部定量分析方法,分析了蒸汽冷却器的热经济性,得出了重要结果,可为进一步提高机组热经济性提供理论依据.  相似文献   
3.
商用航空发动机先进复合材料风扇叶片研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正>现代商用飞机"飞得更高、更快和更安静"的需求,对发动机的动力和效率提出了新的要求。在气动设计技术、结构设计技术和复合材料技术发展的基础上,大涵道比商用发动机应用复合材料风扇叶片,可以进一步提高商  相似文献   
4.
研究了“离位”增韧对RTM聚酰亚胺(PI-9731)树脂基复合材料力学性能的影响。结果表明: 当增韧剂的质量分数为15%时, 经粉末法和薄膜法“离位”增韧G827/PI-9731复合材料的室温层间剪切强度从增韧前的97.9MPa分别提高到108MPa和110MPa, 高温(288℃)层间剪切强度变化不大。G827/PI-9731复合材料经粉末法“离位”增韧后, Ⅰ型断裂能释放率从增韧前的310J/m2提高到410J/m2, Ⅱ型断裂能释放率从增韧前的590J/m2提高到939J/m2。而经过薄膜法“离位”增韧后, 其复合材料的Ⅰ型断裂能释放率提高到459J/m2, Ⅱ型断裂能释放率提高到1100J/m2。经电镜分析表明, 由于热塑性聚酰亚胺的引入, 在复合材料层间区域形成热固/热塑相反转结构, 在裂纹扩展的过程中, 包覆热塑性聚酰亚胺的PI-9731粒子发生明显取向和变形, 从而提高韧性。   相似文献   
5.
对原则性热力系统等效热降计算过程作了全面阐述 ,对难点问题作了重点分析 ,可为正确运用等效热降理论分析热力系统经济性提供参考  相似文献   
6.
1000 MW超超临界机组高加蒸汽冷却器设置的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
刘志真 《电力建设》2008,29(10):52-0
1 000MW 超超临界机组初参数高,前3 级抽汽过热度大,高加出口端差的取值及蒸汽冷却段(器)的设置影响机组的热经济性。文章应用等效热降局部定量分析方法,探讨了国内某1 000MW 机组高加出口端差取值的合理性及蒸汽冷却段(器)的3 种设置方案。结果表明,将1 号高加端差降至-3.38℃,同时装设外置式串联蒸汽冷却器的设置方案最优,机组TMCR 工况的热耗率可降低13.41 kJ/(kW·h)。  相似文献   
7.
综合考虑耐热性、流变性能、开放期以及树脂固化后的玻璃化转变温度等因素,对PETI聚酰亚胺树脂进行优化.研究分子量对优化体系的影响.结果表明:以苯乙炔苯酐(4-PEPA)为封端基,选择非对称的二酐(a-BPDA),引入3,4'-二苯醚二胺(3,4'-ODA)和4,4'-二苯醚二胺(4,4'-ODA)等比例合成出低粘度的树脂,当分子量为750g/mol时,该PE-TI聚酰亚胺树脂能满足RTM工艺要求,能够实现高温复合材料的低成本制造.  相似文献   
8.
孔隙率对聚酰亚胺复合材料力学性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用超声衰减的强度随聚酰亚胺复合材料孔隙率增加而逐渐增加的性质,建立超声衰减的强度与孔隙率之间的关系,再将不同孔隙率与复合材料力学性能之间的关系对应起来.结果表明,可以通过超声衰减的強度直接预测复合材料的力学性能.  相似文献   
9.
本文从9个方面对电力高职积极推行工学结合、校企合作教育新模式进行了较为全面地探讨.对课程工学结合、校企合作教育模式起到了促进作用.  相似文献   
10.
本文论述了锅炉尾部受热面的最优双级布置问题。优化结果表明:适当减小高温级省煤器的吸热量,适当增大高温级空气预热器的吸热量对降低整个尾部受热面的造价较为有利。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号