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1.
自蔓延高温反应过程中热化学的编程计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了自蔓延高温反应过程中热化学的计算问题。在建立有关热力学数据阼的基础上用FOXBASE语言编程计算了自蔓延高温反应过程中的绝热温度以及加入稀释剂后自蔓延高温反应发生所必需的最低预热温度。计算了一些常见的自蔓延高温反应的绝热温度,并将所计算的值和资料所报道的绝热温度进行了比较分析,同时示例计算绘制厂预热温度和稀释剂含量对反应绝热温度影响的曲线。利用计算结果和差热分析示例绘制丁热爆-自蔓延-普通反应合成的模式状态图。  相似文献   
2.
随着经济的发展和技术的进步 ,人们对移动通信业务的需求呈快速增长趋势 ,移动通信事业得到持续高速发展 ,竞争日趋激烈。一方面 ,主要运营商之间的竞争已经从单纯的覆盖率之争转向对用户的全面服务之争 ;另一方面 ,各运营商都竞相拓展更多的综合业务服务。在这种情况下 ,如何面对竞争、平稳有效地开展新业务 ,规避风险 ,如何保持现有的客户以及把竞争对手的客户拉过来 ,如何在满足客户需求的前提下充分利用现有投资设备 ,达到降低成本、增加创收的目标就成为各移动运营商所研究的主要课题。而建设基于数据仓库的强有力的决策支持系统 ,是解…  相似文献   
3.
采用计算流体动力学软件CFX研究多腔回转炉中催化剂颗粒的加热过程,预测物料在高温段的驻留时间,计算炉内物料、空气和炉壳的轴向温度分布及炉内热量分配. 结果表明,将空气进口速度增大至2.5倍,驻留时间缩短至0.978倍,多腔回转炉消耗的电能增大至1.918倍,电能消耗主要由炉外壁向外散热转变为空气升温吸热;将物料进口速度增大至5倍,驻留时间缩短至0.193倍,多腔回转炉消耗的电能增大至2.047倍,电能消耗主要由炉外壁向外界散热转变为物料升温吸热;将多腔回转炉的热传导系数增大至4倍,驻留时间延长至1.007倍,多腔回转炉消耗的电能增大至1.147倍,电能消耗主要是炉壳外壁向外界散热. 降低空气进口速度、适当减小催化剂进口速度和提高炉壳热传导系数对多腔回转炉的设计至关重要. 模拟的炉壳温度与测量数据在规律和数值上都符合较好.  相似文献   
4.
5.
利用粒子图像测速技术(particle image velocimetry,简称PIV)和涡量分析原理对调节阀不同工况下的流场信息进行测量,研究了进口压力对液压调节阀速度场、涡量场及湍动能的影响。结果表明:调节阀节流口处有对冲射流,其在阀芯头部下游汇合后形成向下游的整体喷射;节流口下游的油液轴向速度先减小后增大,在喉部末尾处附近趋于稳定;在靠近壁面区域油液径向流动速度都较低,在流道中心区域流动速度较高;阀芯头部和下游流道存在由速度梯度引起的介质回流旋涡,高涡量区域主要分布在阀芯头部和壁面处,强的正涡与负涡呈2条斜形宽带分布;阀芯头部为高涡量区且具有贴壁特征,壁面附近高涡量区向下游延展;随着调节阀进口压力的增大,阀口流量、流场高速分布区域、旋涡的强度和尺度以及湍动能均随之增大。  相似文献   
6.
自蔓延高温合成过程中绝热温度的编程计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了自蔓延高温合成过程中绝热温度的计算问题。在建立有关热力学数据库的基础上用FoxBASE语言编程计算了自蔓延高温反应过程中的绝热温度,并将所计算的值和资料所报导的绝热温度进行了比较分析,同时示例计算绘制了预热温度和添加稀释剂对反应绝热温度影响的曲线。  相似文献   
7.
针对传统AGAST特征匹配算法存在精度差、鲁棒性低等问题,提出一种基于双边滤波和AGAST-BEBLID的图像匹配算法。首先使用双边滤波进行去噪和增强图像边缘细节效果。其次使用BEBLID算法在特征提取阶段创建高效二进制描述子,来产生更好的局部特征描述。然后使用GMS算法结合汉明距离来筛选KNN匹配后的图像,达到特征粗匹配。最后使用GC-RANSAC算法在误匹配剔除阶段进行局部最优模型拟合,得到图像特征精匹配。实验结果显示:改进后的算法在复杂环境下的总体平均准确率较AKAZE,BRISK和SIFT分别提高了10.57%,17.20%和19.45%。  相似文献   
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