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1.
对文献[7]发展的(e,2e)反应多重散射理论做了改进用得到的波函数计算了能量为544eV的(e,2e)反应的截面,结果表明改进后的多重散射理论与实验符合较好  相似文献   
2.
黎耘  陈学俊 《动力工程》1990,10(3):28-32
本文利用快速关闭阀门法和电导探针法分别测量了卧式螺旋管内空气-水两相流的总平均截面含气率和平均截面含气率沿周向的分布,并以分相流动模型为基础,导出了平均截面含气率周向分布的计算公式。理论预测和实验结果符合较好。  相似文献   
3.
基于反传神经网络和压差波动识别气液两相流流型   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
引 言研究气液两相流流型自动与客观识别具有重要的工程应用价值 ,可为相关工业中两相流动自动监测与控制提供技术保障 .因此 ,该课题一直受学术界和工业界的重视 .近年来 ,随着测量技术和信息处理技术的发展 ,为气液两相流型的客观和智能识别提供了可能[1] .目前有关流型的神经网络模式识别的研究工作正在进行 .Embrechs等[2 ] 采用Kohonen神经网络模型 ,分别将压差波动信号的短时Fourier谱和正交小波变换后的小波系数作为网络的输入特征 ,对水平管内的两相流流型进行识别 .结果发现Fourier谱作为输入特征参…  相似文献   
4.
600MW变压运行直流锅炉水冷壁内螺纹管内壁换热特性的研究   总被引:13,自引:5,他引:13  
本文阐述国产600MW变压运行直流锅炉采用的φ28×5.41mm四头12Cr1MoV内螺纹管内壁换热特性的试验研究结果。试验参数范围为:压力P=13~27MPa,质量流速G=400~1800kg/m2·s,内壁热负荷q=200~800kw/m2。蒸汽干度x=0~1.0。通过试验,得出了内螺纹管的壁温度变化规律和内壁换热系数的变化规律。根据试验数据总结出了内螺纹管内壁单相换热的准则方程和双相换热的准则方程,为锅炉的设计和运行提供了可靠的数据。  相似文献   
5.
本文阐述国产大型电站直流锅炉采用的φ2×5.5mm碳钢四头内螺纹管和φ18×3mm1 Cr18Ni9Ti不锈钢光管在亚临界及近临界压力区汽水两相流沸腾传热特性的试验研究结果.内螺纹管的试验参数范围为压力P=19.6~22.6MPa、质量流速G=650~1750kg/m~2s,内壁热负荷q=200~610kw/m~2.光管的试验参数范围为P=17.2~22.6MPa,G=800~2000kg/m~2s,q=240~630kW/m~2.通过试验得出了在上述参数范围内的壁温变化特性,确定了发生传热恶化的规律及内螺纹管抑制传热恶化的效果,并对几种结构相近的内螺纹管的传热特性进行了比较和评价.  相似文献   
6.
7.
本文探讨一种便于实际计算的多光子跃迁理论。它与普通的微扰理论相比,既有相似之处,也有重要的差别。主要作法是:对原子-辐射场采用非相对论半径典方式描写,然后从薛定谔绘景转到Kramers绘景,并在这新绘景中近似求解薛定谔方程,最后得出N光子跃迁的几率公式,并对结果作了一些讨论。  相似文献   
8.
水平管泡状流相分布特性   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
<正>气液两相泡状流的主要特征是连续液相中携带散布其中的细小气泡,气泡的存在不仅对气液两相流的传热、传质及阻力特性有很大的影响,而且对两相流动的稳定性也有很大的影响.前人有关泡状流的研究大多偏重于两相流的平均参数,对于两相流局部统计参数如局部空隙率等参数的变化规律是近年来两相流研究的新趋势.对于垂直管内的流动已经积累了相当数量的数据,而同样有广泛应用的水平管内相分布规律还知之甚少.气泡对气液两相流的传热、传质及流动结构影响机理的研究必须以了解相分布及气泡的局部统计参数为前提,同时对相分布特性的深人研究也为气液两相流的数学模型化提供实验依据.本文以空气、水为工质,研究水平管内气液两相流的相分布特性,给出了典型泡状流的时域信号图,研究了相分布随气液两相流量的规律变化,并与前人的有关结果进行了比较.  相似文献   
9.
应用双头电导探针技术测量气液两相泡状流局部参数   总被引:10,自引:0,他引:10  
本研究应用双头电导探针技术测量气泡局部参数,从而揭示了气液两相泡状流的内部流动规律。  相似文献   
10.
本文从试验和理论两方面详细地研究了卧式螺旋管内气液两相流截面含汽率的分布与变化规律。在水/空气两相流回路中系统地研究了卧式螺旋管内气液两相全管圈平均截面含汽率随螺旋直径的变化规律;测量了局部截面含汽率沿螺旋径向的分布和平均截面含气率沿螺旋周向的变化规律;依据实验测量结果,木文使用文献[3]中提出的特别适用于弯曲通道的单流体双区域坐标摄动修正变密度模型进行了计算,推出了含汽率特性及相分布、相速度分布的预报公式,同时给出了适合于工程实用的全管圈平均截面含汽率简便计算公式。试验结果与理论公式具有良好的一致性。  相似文献   
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