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1.
设置导流罩能提高潮流能水轮机效率,缩小转轮尺寸,降低机组造价。为了揭示导流罩聚能增效机理,采用VOF两相流模型对竖轴直叶潮流能水轮机进行三维模拟分析。即先根据模拟对象计算无导流罩情况下水轮机效率与尖速比的关系曲线,并对比加装导流罩前后的流态变化;然后分析导流罩各体型参数对水轮机获能效率的影响,通过正交分析得到使水轮机效率最高的体型。研究表明,导流罩通过提高转轮下游盘面流速来提高水轮机获能效率,其中导流罩喉部宽度对水轮机效率影响最大。  相似文献   
2.
针对目前短纤维增强树脂基复合材料强度仍以实验和二维平面预测为主,提出一种能真实反映纤维空间结构的三维短纤维增强复合材料强度预测模型.基于概率方法修正"混合律模型"对临界区域内纤维的作用进行详细的理论公式推导,建立基于纤维取向、长度和体积分数等因素的三维短纤维增强复合材料强度预测模型.以短碳纤维增强尼龙复合材料为例进行强...  相似文献   
3.
从通风系统设计和结构设计方面,介绍了水氢冷W86系列燃气轮发电机的设计。  相似文献   
4.
以2,2′-二甲基-4,4′-二氨基联苯(m-TB)为二胺单体,均苯四甲酸二酐(PMDA)和3,3′,4,4′-联苯四甲酸二酐(BPDA)为二酐单体,N,N′-二甲基乙酰胺(DMAc)为溶剂,采用常规的两步法制备了一系列不同二酐比例的热塑性聚酰亚胺,并通过红外光谱仪、X-射线衍射仪、热重分析仪、紫外光谱仪、动态热分析仪、溶解性测试等对共聚聚酰亚胺的结构和性能进行表征.结果表明:在1 780、1 720、1 500、1 380、1 050和725 cm~(-1)处出现明显的吸收峰,说明成功制备了聚酰亚胺材料;共聚聚酰亚胺只在PMDA与BPDA物质的量比为0.2∶0.8时存在结晶峰,其他比例时均为非晶聚合物;亚胺化后的共聚聚酰亚胺在DMSO、DMAc、DMF、NMP和m-cresol中有溶解性,证明成功制备出热塑性聚酰亚胺薄膜;热塑性共聚PI起始分解温度大于500℃,800℃时的质量保持率在50%以上,具有良好的热稳定性;随着聚合物中BPDA含量的提高,热塑性聚酰亚胺薄膜的玻璃化转变温度呈现下降的趋势.当紫外光波长达到400 nm时,薄膜的透光率高达57.6%,当波长为760 nm时,薄膜透光率均达到100%,成功制备了透光率较高的聚酰亚胺薄膜.  相似文献   
5.
随着计算机在教育领域的应用普及和多媒体技术、网络通信技术的不断进步,多媒体网络化教学在现代化教育中的地位日益上升,显示出了传统教育所不能比拟的优越性。所以能够熟练地使用多媒体计算机、恰当地利用互联网为教学服务,正在成为信息社会衡量一名合格的教育工作者的条件之一。  相似文献   
6.
冷缩中间接头是整个配网电缆中最薄弱的环节,一旦地下积水,接头长时间浸泡后,很容易受潮,影响了电缆的可靠供电。针对这一问题,设计一种基于寿命数据分析的配网电缆冷缩中间接头受潮诊断模型。采集介质损耗因子、电容量、局部放电量三种寿命表征参数作为后期诊断的基础,利用灰狼算法计算每种特征参数的重要性系数,并与三种寿命表征参数标准化数值相乘,实现特征融合。利用深度置信网络构建受潮诊断模型,计算每种受潮程度的发生概率,将最大值对应的受潮程度标签作为诊断结果,实现配网电缆冷缩中间接头受潮诊断。结果表明:所研究诊断模型的Dice相似系数最大,靠近1,说明该模型的诊断结果更接近实际结果,诊断准确性更高。  相似文献   
7.
在加强智能电网的建设中,电力变压器是重要的一环,其运检工作是确保整个变电站能够正常运行的根本。为实现更加智能、科学的动态运检,设计基于物联网技术的电力变压器动态运检系统。基于物联网技术设计射频识别模块,由射频标签、编程器等构成,实现电力变压器设备的自动化识别与系统的双向非接触数据通信功能。在线监测模块主要通过变压器智能组件柜实现电力变压器的在线监测。在巡检模块的设计中,为实现动态巡检,设计悬挂式巡检机器人,为其配置吊挂轨道,轨道经过站内所有电力变压器设备,使轨道尽量远离人员和柜体设备,实现电力变压器的巡检。在检修模块中,结合可拓学与粗糙集理论设计故障诊断算法,实施电力变压器的故障诊断。系统测试结果表明,对于主变故障与站用变故障,系统的故障诊断误差率均较低;在5台主变的巡检中,系统仅使用了90分钟左右的时间;在8台站用变的巡检中,系统仅使用了113分钟左右的时间;系统的故障定位准确率较高。  相似文献   
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