基于多光束葉尖定時(shí)原理的葉尖間隙測(cè)量技術(shù)
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4.7
針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)葉尖間隙測(cè)量的復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境,設(shè)計(jì)了基于多光束葉尖定時(shí)原理的葉尖間隙測(cè)量方案,通過(guò)提取葉片到達(dá)按一定夾角排布的不同光束時(shí)間差計(jì)算間隙值。模型分析表明,其測(cè)量精度主要取決于定時(shí)精度,受轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、反射光強(qiáng)弱變化、光源不穩(wěn)和漂移等環(huán)境因素影響小。采用超小型光纖準(zhǔn)直器,在0.5~3.5mm工作距離內(nèi)將光束直徑縮小至100μm以下,使系統(tǒng)具備了小于15μm高精度測(cè)量能力。三棱錐布局的測(cè)頭改進(jìn)設(shè)計(jì)提供了在線參數(shù)校正功能,且便于現(xiàn)場(chǎng)安裝和檢測(cè)。
渦輪葉柵葉尖間隙流實(shí)驗(yàn)研究(英文)
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本文對(duì)渦輪平面葉柵中葉尖間隙泄漏對(duì)渦輪葉柵流動(dòng)的影響進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。在出口馬赫數(shù)分別為0.10,0.14和0.19時(shí)利用五孔探針在葉柵出口40%弦長(zhǎng)處對(duì)總壓損失系數(shù)進(jìn)行了測(cè)量,并在每個(gè)出口馬赫數(shù)下詳細(xì)考慮葉尖間隙高度帶來(lái)的影響,即1.0%h,1.5%h,2.0%h,2.5%h和3.0%h(h為葉片高度),最后對(duì)在展向上不均勻的葉尖間隙高度所帶來(lái)的影響進(jìn)行了研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在當(dāng)前實(shí)驗(yàn)條件下,對(duì)于給定葉尖間隙高度,總體上出口馬赫數(shù)對(duì)總壓損失系數(shù)影響不大;當(dāng)馬赫數(shù)給定時(shí),增大葉尖間隙高度,葉尖間隙泄漏流帶來(lái)的總壓損失幾乎按比例地增加;增大相鄰葉片葉尖間隙高度會(huì)增大中間葉片葉尖間隙泄漏損失;在當(dāng)前實(shí)驗(yàn)條件下相對(duì)葉尖間隙高度變化帶來(lái)的影響,相鄰葉片葉尖間隙高度和出口馬赫數(shù)的影響顯得不重要。
葉尖氣壓法測(cè)量對(duì)旋式通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的研究
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測(cè)量對(duì)旋式通風(fēng)機(jī)兩級(jí)葉輪的轉(zhuǎn)速是其性能測(cè)試與研究中的重要環(huán)節(jié),至今現(xiàn)場(chǎng)一直沒(méi)有一種有效的測(cè)速方法。通過(guò)葉輪葉尖氣壓的脈動(dòng)頻率與葉輪轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系,闡述了通過(guò)測(cè)量葉尖氣壓脈動(dòng)頻率來(lái)計(jì)算葉輪轉(zhuǎn)速的原理和方法。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和結(jié)果對(duì)比,證明了葉尖氣壓頻率法是一種操作簡(jiǎn)便,結(jié)果準(zhǔn)確,適用于對(duì)旋式通風(fēng)機(jī)的測(cè)速方法。
一種控制微渦輪葉尖泄漏流的新技術(shù)(英文)
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4.4
提出了一種逆向渦流發(fā)生器控制葉尖泄漏流的新技術(shù),利用壓力面和葉頂面的壓力差將氣流從壓力面引入,在葉頂面逆著葉尖泄漏流方向高速射出從而控制和減小葉尖泄漏流。對(duì)某典型毫米尺度渦輪葉柵進(jìn)行了有/無(wú)逆向渦流發(fā)生器流場(chǎng)的數(shù)值研究,分析了逆向渦流發(fā)生器對(duì)流場(chǎng)及葉柵性能的影響。結(jié)果表明在典型進(jìn)口條件下,逆向渦流發(fā)生器使得葉尖間隙泄漏流量降低了2.8%,周向載荷升高了7.7%;與無(wú)逆向渦流器情形相比,有逆向渦流器時(shí)渦輪效率提高了約1.2%。
空調(diào)器新型軸流風(fēng)扇葉尖渦的研究
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4.7
本文采用navier-stokes方程和spalart-allmaras湍流模型,對(duì)只在葉輪尾緣帶有導(dǎo)流罩的低壓軸流風(fēng)扇進(jìn)行了三維穩(wěn)態(tài)內(nèi)流模擬,詳細(xì)分析了葉頂流場(chǎng)中葉尖渦的產(chǎn)生和發(fā)展軌跡。研究結(jié)果表明,葉尖渦在距葉尖前緣約1/4葉頂軸向弦長(zhǎng)的吸力面附近形成,在葉輪出口附近消失,在切向約占3/4流道,近似形成一個(gè)渦環(huán),阻塞主流.在回轉(zhuǎn)面上,葉尖渦渦核先沿流線方向發(fā)展,在導(dǎo)流罩附近逐漸轉(zhuǎn)為切向方向發(fā)展;在徑向方向,葉尖渦先沿外徑方向發(fā)展,在導(dǎo)流罩附近轉(zhuǎn)向內(nèi)徑方向移動(dòng)??照{(diào)室外機(jī)系統(tǒng)的不對(duì)稱結(jié)構(gòu)引起葉尖渦在葉輪旋轉(zhuǎn)過(guò)程中的相對(duì)位移.流量的變化對(duì)葉尖渦的軸向位置影響較大,而對(duì)其徑向位置的影響不明顯;小流量時(shí)葉尖渦的軸向移動(dòng)能力減弱,切向移動(dòng)能力增強(qiáng),消失位置向前緣方向移動(dòng).
渦輪葉尖泄漏流主動(dòng)控制數(shù)值模擬研究(英文)
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4.6
在渦輪設(shè)計(jì)中一直追求減小損失、提高效率,流動(dòng)控制作為一種減小損失的一種有效手段,在渦輪葉尖泄漏流動(dòng)方面引起廣泛的關(guān)注,因此本文對(duì)在渦輪葉尖表面進(jìn)行主動(dòng)射流對(duì)葉尖泄漏流動(dòng)的影響作了數(shù)值模擬。結(jié)合基于密度修正的采用雷諾應(yīng)力湍流模型加壁面函數(shù)的三維計(jì)算流體力學(xué)程序,詳細(xì)分析不同葉尖間隙高度下射流孔位置和射流流量改變對(duì)間隙泄漏流場(chǎng)的影響,并相應(yīng)地闡述射流主動(dòng)控制的機(jī)理,分析了主動(dòng)射流條件下葉尖間隙流動(dòng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最后計(jì)算考慮射流影響的渦輪轉(zhuǎn)子效率。結(jié)果表明:在渦輪葉尖表面選擇合適射流孔位置進(jìn)行射流可以提高渦輪轉(zhuǎn)子效率,其中大間隙下通過(guò)射流孔組合射流可以提高渦輪效率0.35%,小間隙下可以提高0.30;在射流孔區(qū)域靠近葉片表面處流場(chǎng)結(jié)構(gòu)中鞍點(diǎn)數(shù)和結(jié)點(diǎn)數(shù)相等,若不考慮周圍流場(chǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),則射流孔附近的流場(chǎng)滿足奇點(diǎn)分布規(guī)律。
風(fēng)力機(jī)葉尖渦流場(chǎng)特性的多窗口PIV測(cè)試
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4.5
本文在低速風(fēng)洞開(kāi)口實(shí)驗(yàn)段,采用粒子圖像測(cè)速技術(shù)(piv)對(duì)水平軸風(fēng)力機(jī)葉尖渦流場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試。由于相機(jī)拍攝區(qū)域較小,不能得到風(fēng)力機(jī)葉尖渦流場(chǎng)的整體傳播規(guī)律,因此實(shí)驗(yàn)采用三窗口拼接技術(shù)進(jìn)行研究。通過(guò)對(duì)多組piv圖像進(jìn)行時(shí)間平均,發(fā)現(xiàn)在不同尖速比工況下,流場(chǎng)中均有明顯的葉尖渦結(jié)構(gòu),但只有在靠近葉片附近的窗口渦結(jié)構(gòu)比較清晰,隨著尖速比增加葉尖渦渦核徑向位置升高,中心尾跡區(qū)域擴(kuò)大。對(duì)多組piv圖像進(jìn)行位置平均,計(jì)算同一子午面葉尖渦渦核軸向位移,得到風(fēng)力機(jī)葉尖渦脫落基頻,但由于葉尖渦流場(chǎng)軸向速度的衰減,計(jì)算值存在誤差。添加結(jié)構(gòu)合適的小翼后,風(fēng)力機(jī)功率升高,葉尖渦的脫落基頻增大,渦量減小。
基于多部件耦合的空調(diào)器軸流風(fēng)扇葉尖渦研究
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4.8
本文采用三維navier-stokes方程、k-ε方程湍流模型和simple算法,對(duì)基于多部件耦合的空調(diào)器軸流風(fēng)扇葉尖渦的三維流動(dòng)特性進(jìn)行了數(shù)值分析。結(jié)果表明:葉尖渦發(fā)生于葉頂吸力面附近距離葉頂弦長(zhǎng)28%左右的位置,沿著與葉輪旋向相反的圓周方向,向相鄰葉片的壓力面發(fā)展,并且在距離葉片葉頂弦長(zhǎng)45.5%的位置開(kāi)始耗散,最后消失在風(fēng)扇出口導(dǎo)流罩邊壁的壓力面附近。
渦輪葉尖泄漏流主動(dòng)控制數(shù)值模擬研究(英文)
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4.5
在渦輪設(shè)計(jì)中一直追求減小損失、提高效率,流動(dòng)控制作為一種減小損失的一種有效手段,在渦輪葉尖泄漏流動(dòng)方面引起廣泛的關(guān)注,因此本文對(duì)在渦輪葉尖表面進(jìn)行主動(dòng)射流對(duì)葉尖泄漏流動(dòng)的影響作了數(shù)值模擬。結(jié)合基于密度修正的采用雷諾應(yīng)力湍流模型加壁面函數(shù)的三維計(jì)算流體力學(xué)程序,詳細(xì)分析不同葉尖間隙高度下射流孔位置和射流流量改變對(duì)間隙泄漏流場(chǎng)的影響,并相應(yīng)地闡述射流主動(dòng)控制的機(jī)理,分析了主動(dòng)射流條件下葉尖間隙流動(dòng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最后計(jì)算考慮射流影響的渦輪轉(zhuǎn)子效率。結(jié)果表明:在渦輪葉尖表面選擇合適射流孔位置進(jìn)行射流可以提高渦輪轉(zhuǎn)子效率,其中大間隙下通過(guò)射流孔組合射流可以提高渦輪效率0.35%,小間隙下可以提高0.30;在射流孔區(qū)域靠近葉片表面處流場(chǎng)結(jié)構(gòu)中鞍點(diǎn)數(shù)和結(jié)點(diǎn)數(shù)相等,若不考慮周圍流場(chǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),則射流孔附近的流場(chǎng)滿足奇點(diǎn)分布規(guī)律。
紅葉石楠莖尖快繁技術(shù)探索
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4.8
紅葉石楠莖尖在6-ba1.0~2.0mg/l與naa0.1~1.0mg/l的ms培養(yǎng)基上,都能有效分化出芽,其中以6-ba2.0mg/l+naa0.5mg/l效果最好,分化率達(dá)86.7%。6-ba0.5~3.0mg/l與naa0.1mg/l的培養(yǎng)基上均可增殖,在6-ba1.0mg/l+naa0.1mg/l上增殖效果最好,不同6-ba濃度對(duì)芽增殖有顯著影響。
花葉艷山姜莖尖離體快繁技術(shù)
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頁(yè)數(shù):4P
4.6
以花葉艷山姜(alpiniazerumbetcv.vaniegata)的莖尖作為外植體,研究了花葉艷山姜的離體快繁技術(shù)。結(jié)果表明:花葉艷山姜莖尖接種在ms+ba3.0mg·l-1+naa0.2mg·l-1+白糖30g·l-1的培養(yǎng)基上,30d后長(zhǎng)出幼芽;叢生芽在ms+6-ba2.0~2.5mg·l-1+naa0.2mg·l-1+白糖30g·l-1的培養(yǎng)基上,增殖效果最佳,增殖倍數(shù)達(dá)4.0,芽生長(zhǎng)正常,且色澤濃綠;芽苗在1/2ms+naa1.0~1.5mg·l-1+白糖30g·l-1的培養(yǎng)基上,生根效果較好,根系粗壯,生根率為93.0%;組培苗移栽在v河沙:v珍珠巖:v表土=1:1:1的混合基質(zhì)中,成活率可達(dá)70.1%。
脫硫循環(huán)泵葉輪間隙的調(diào)整
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大?。?span id="2tn5o8q" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.0MB
頁(yè)數(shù):2P
4.4
分析了600dt型脫硫循環(huán)泵葉輪的間隙調(diào)整,使產(chǎn)品達(dá)到了設(shè)計(jì)的性能要求并提高了使用壽命。
三維槳尖旋翼槳葉表面壓力測(cè)量試驗(yàn)
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頁(yè)數(shù):5P
4.3
研制了三維槳尖(拋物線后掠下反槳尖)4m直徑模型旋翼,并在旋翼試驗(yàn)臺(tái)和大型低速風(fēng)洞中完成了該模型旋翼的氣動(dòng)特性試驗(yàn)。采用了新的槳葉表面壓力傳感器布埋技術(shù),有效地開(kāi)展了三維槳尖旋翼槳葉表面非定常壓力測(cè)量風(fēng)洞試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,下反槳尖的壓力系數(shù)隨方位角變化幅值比非下反槳尖的小,槳尖下反可以減弱槳-渦干擾,且隨前進(jìn)比增大,壓力系數(shù)的峰值也增大。
多間隙氣體開(kāi)關(guān)電感
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頁(yè)數(shù):未知
4.7
介紹了一種用于快脈沖直線變壓器的低電感多間隙氣體開(kāi)關(guān)。專門構(gòu)造了多種形式的單通道放電實(shí)驗(yàn),測(cè)量了在不同形態(tài)單通道放電時(shí)的開(kāi)關(guān)電感,研究發(fā)現(xiàn):單通道放電時(shí)開(kāi)關(guān)電感除了受到角向電流的影響,還與電弧通道引起的放電回路面積變化有關(guān),開(kāi)關(guān)電感理論計(jì)算值與單通道放電時(shí)的實(shí)測(cè)結(jié)果最接近;開(kāi)關(guān)在自放電和觸發(fā)時(shí),均形成了多通道放電,電感明顯降低,觸發(fā)時(shí)開(kāi)關(guān)電感最小約為49nh,電極角向電流的影響可以忽略。
尖葉擬船葉蘚營(yíng)養(yǎng)元素生殖配置格局(英文)
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頁(yè)數(shù):8P
4.7
為了揭示尖葉擬船葉蘚營(yíng)養(yǎng)元素生殖配置規(guī)律,本文對(duì)其12種營(yíng)養(yǎng)元素的生殖配置格局和季節(jié)動(dòng)態(tài)進(jìn)行了研究。其結(jié)果如下:成熟孢子體的生物量配置為6.67%;在成熟孢子體中12種營(yíng)養(yǎng)元素的含量順序是:c(452mg/g)>n(35mg/g)>k(8439.9μg/g)>ca(7012.9μg/g)>p(2129.2μg/g)>mg(1482.9μg/g)>na(432.9μg/g)>mn(196.3μg/g)>fe(177.7μg/g)>al(174.8μg/g)>zn(68.1μg/g)>cu(19.4μg/g);成熟孢子體中營(yíng)養(yǎng)元素生殖配置順序是:k(17.7%)>p(15.1%)>cu(13.3%)>n(11.6%)>na(10.5%)>mn(7.8%)>zn(7.5%)>c(6.9%)>mg(6.8%)>ca(5.4%)>fe(1.3%)>al(1.2%)。
紅葉石楠莖尖的組培快繁技術(shù)研究
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頁(yè)數(shù):2P
4.7
本研究以紅葉石楠莖尖作為外植體,研究了不同激素濃度對(duì)紅葉石楠莖尖誘導(dǎo)、增殖及生根率的影響。結(jié)果表明:對(duì)于紅葉石楠增殖最佳的組合是ms+6-ba0.4mg.l-1+naa0.2mg.l-1。當(dāng)naa的濃度達(dá)到1.0mg.l-1時(shí)生根率最高,可以達(dá)到100%。
自吸泵葉輪型式及隔舌間隙對(duì)性能的影響
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4.7
針對(duì)自吸離心泵葉輪采用扭曲形和圓柱形葉片,以及葉輪與渦室隔舌不同的間隙進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。分析探討其對(duì)泵性能影響的特點(diǎn)和規(guī)律,為改善自吸泵性能的水力設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
葉菜型甘薯蔓尖產(chǎn)量構(gòu)成分析(英文)
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頁(yè)數(shù):4P
4.4
totalyieldsofvinetipofsevenvarietiesofleaf-vegetablesweetpotatoduring2006-2007wereinvestigated;proportionsoftheweightsofleaf,leafstalkandstemintotalvinetipyieldandtheirchangesamongvarietiesandduringtoppingstageswerestudied.theresultsshowedthatvinetipyieldsofsweetpotatoweresignificantlydifferentamongeithervarietiesortoppingstages;leafyieldaccountedforabout51%oftotalvineyield,andchangesinleafyieldamongtoppingstageswerehigherthanthatamongvarieties;whileyieldsofleafstalkandstemeachaccountedfor25%oftotalvinetipyield,theirchangesamongvarietieswerehigherthanthoseamongtoppingstages.theseresultsrevealedtheyieldcompositionofvinetipofleaf-vegetablesweetpotato,whichprovidedscientificreferencesforbreedingandcultivatingnewleaf-vegetablesweetpotatovarietyanditsindustrialization.
雙級(jí)三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)的間隙調(diào)整
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頁(yè)數(shù):4P
4.7
概述了雙級(jí)三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理,詳細(xì)介紹了軸承安裝、齒輪副裝配、轉(zhuǎn)子間間隙調(diào)整、轉(zhuǎn)子頭部間隙調(diào)整及轉(zhuǎn)子側(cè)間隙調(diào)整的步驟和方法。
三葉羅茨風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)子間隙與泄漏
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頁(yè)數(shù):2P
4.6
通過(guò)對(duì)漸開(kāi)線型三葉羅茨風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)間隙、實(shí)際裝配間隙和內(nèi)泄漏進(jìn)行的分析表明,風(fēng)機(jī)工作溫升引起零件的熱裝冷縮,影響到葉輪與葉輪、葉輪與機(jī)殼、葉輪與墻板問(wèn)的間隙。實(shí)例計(jì)算了轉(zhuǎn)子間隙及泄漏,并給出了實(shí)際裝配間隙的合理選擇范圍。
窄間隙焊接技術(shù)
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4.7
窄間隙焊接技術(shù)
光纖束耦合LD輸出光束的空間耦合技術(shù)研究
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4.3
基于多模大芯徑光纖的端面出射光場(chǎng)可視為高斯分布,光纖束耦合ld各纖芯出射的光束互不相干;對(duì)光纖束耦合ld輸出光束通過(guò)空間耦合光學(xué)系統(tǒng)后的光強(qiáng)分布進(jìn)行了數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)研究,模擬計(jì)算結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的規(guī)律基本吻合。結(jié)果表明,用單個(gè)薄凸透鏡組成耦合系統(tǒng)時(shí),耦合后的光束在焦平面上中心光強(qiáng)最大,光斑尺寸最小;隨著薄透鏡焦距的增大,焦平面上的光斑尺寸呈線性增大,而中心光強(qiáng)急劇減小。
牙間隙的拋光基托磨光面的拋光
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4.6
牙間隙的拋光基托磨光面的拋光
多光束激光外差高精度測(cè)量玻璃厚度的方法
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4.8
利用基于激光外差測(cè)量技術(shù)和激光多普勒技術(shù)的非接觸式多光束激光外差測(cè)量方法,得到了光電探測(cè)器輸出電流的諧波表達(dá)式.討論了該測(cè)量方法用于玻璃厚度超精密測(cè)量的可行性及理論依據(jù),并利用matlab軟件對(duì)不同情況進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn).結(jié)果表明:該方法在不同入射角時(shí)測(cè)量平板玻璃厚度最大的誤差為0.3%,明顯比其他測(cè)量方法精度高.
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職位:水利水電工程師主管
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林