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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 84 毫秒
1.
杜占英 《新高考》2007,(10):6-8
能量观点的考查是高考的必考内容,显然能量观点离不开机械能变化,而机械能变化的判定和计算是应考时的一大难点.一、机械能损失的三个主要去向1.转化为其他形式的能.2.克服阻力做功.3.由于碰撞而使机械能损失.  相似文献   

2.
机械能变化的计算和判定在高考中出现频率较高,是教学中的重点和难点,笔者归纳总结如下:一、机械能损失的去向主要有三:1.转化为其它形式的能;2.克服阻力做功;3.由于碰撞而使机械能损失.  相似文献   

3.
在石油储运过程中,石油中一部分较轻的组分常常逸人大气,发生油气蒸发损耗,造成损失。为了有效减少油罐内轻质油品的蒸发损耗,应严格控制油品温度及其变化。通过对油罐的几何特性的分析,在求解边界条件时充分考虑大气温度变化、油品初始温度以及油罐顶部对流条件等诸多影响因素的基础上,建立了轻油温度场三维非稳态热传导模型,并使用ANSYS有限元软件求解了该数学模型和对油罐内轻油温度场进行了模拟计算。以广东茂名地区某一油罐为例,设定每个季度为一个周期,模拟了该油罐一年内的轻油温度场,可以求解出在运行周期内某时刻轻油温度场的温度分布,也可以求解出油罐内任意点在整个运行周期中的温度变化情况。  相似文献   

4.
对变水量(VWV)冷冻水系统中变频冷冻水泵及管路的相关参数进行了测试,分析了不同运行条件下VWV冷冻水系统中的管路阻力系数及管内水流流态的变化特点。指出采用压差控制时,冷冻水管路系统的阻力系数将随转速。压差设定值的改变而变化,管内水流的流态也会由充分发展的紊流转向过渡区,变频冷冻水泵的有关参数不能直接按相似定律计算;不采用压差控制、不改变管路中设备的原有状态而采用手动变频时,管路系统的阻力系数与管内水流的流态在50%~100%的转速范围内均维持不变,可以直接应用相似定律来计算变频冷冻水泵的参数。  相似文献   

5.
目的:宽幅排量工况下高效率性能对于作为变排量泵控节能系统动力源的柱塞泵至关重要,而现有研究对宽幅排量工况下泵效率及各容积损失变化特征的认识尚为不足。本研究探索并阐明泵效率、容积损失(泄漏损失及压缩流量损失)及各损失所占比重随排量工况的变化特征。创新点:1.提出更完整的滑靴副泄漏计算方程,建立显式容积损失仿真模型,发现由滑靴挤压微运动造成的挤压泄漏的不可忽略性;2.揭示泵压缩流量、泄漏流量及其造成的能量损失随排量工况的变化特征。方法:1.基于纳维-斯托克斯方程及流体连续性方程,推导出更完整的滑靴副泄漏计算方程,基于此方程建立显式容积损失仿真模型;2.在不同压力、转速及排量工况组合下对泵各损失进行224组大范围工况下的大量实验测试;3.基于仿真结果及实验结果对宽幅排量工况下泵效率及各容积损失变化特征进行分析讨论。结论:1.泵总效率随排量减小显著下降;2.在额定转速工况下,5~35 MPa压力等级及13%~100%满排量变化范围内,泵容积损失在泵总损失中所占比重在13%~47%幅度内变化;3.额定转速下泵压缩流量损失在总容积损失中所占比重在30 MPa压力及88%满排量等级以上时最高可达41%,此后随着排量减小而逐渐减小,当排量降至低于38%满排量或压力降至低于5 MPa时,压缩流量损失在泵总容积损失中占比低于20%;4.压缩流量随排量减小而减小,而在绝大部分工况下,泵泄漏流量的典型变化特征是随着排量减小而逐渐增大,或先随着排量减小而减小,但在当减小到某一极小值时随着排量进一步的减小而逐渐增大;5.由滑靴挤压微运动造成的滑靴副挤压泄漏可以达到与由压差效应造成的滑靴副压差泄漏相当的数量级。  相似文献   

6.
考虑电子有效质量及禁带宽度随流体静压力的变化,讨论有限深量子阱中电子的基态能.对GaAs/ALxGa1-xAs量子阱系统中电子的基态能进行了数值计算,给出基态能随铝组份,阱宽和压力的变化关系.结果显示,基态能随阱宽和压力的增加而减小,随铝组份增加而增大.  相似文献   

7.
随着我国人民生活水平的不断提高,居民的生活用水量越来越大,原有的间断性供水方式已不再能满足人们生活的需要。采用PIE控制的变频调速供水方式改造以往的间断性供水方式,克服了间断性供水中用水量小时管路压力过大、压力不能调节、易损管件、能耗过大、影响管路使用寿命及增加运行成本等缺点。提高供水效率。  相似文献   

8.
针对热力管路在安装、使用以及不同条件下工作时所受工作温度变化的特点,通过对管路热变形及热应力问题进行研究,提出了热力管路许用温度变量概念。并通过研究,提出热力在管路铺设施工过程中应针对热补偿采取的原则性措施。  相似文献   

9.
电路的动态变化问题是恒定电流部分考查的重点,也是历届高考命题的热点.同学们对于判断电流,和电压U如何随外电阻变化的问题.一般能顺利作答,但对于判断电路从一种状态变成另一种状态,电路各部分间电流变化量△I及电压变化量△U关系的问题却常常出错.  相似文献   

10.
油品运动粘度与温度的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以油品为例,测定油品运动粘度与温度的关系,根据一系列实验数据,得出油品运动粘度与温度的关系式lglgV=aT+b即运动粘度的二次对数与温度成线性关系,经验公式的得出,对高温、低温下油品运动粘度的计算具有十分重要的理论和实际意义。一、引言高聚物运动粘度与温度的关系,符合阿累尼乌斯公式:η=(η′)_0~(△u/RT)其中小(η′)_0为比例常数,与自由体积有关,随温度而变化,△U为高分子链段由原来位置移动到空洞位置时所需的活化能,上式表明,在高温下,溶体的粘度随温度升高,而以指数方式降低,降低的数值,与其结构有关。  相似文献   

11.
<正>"地理过程"是指地理事物和现象随时间的推移而出现的动态演变过程。地理过程的研究兴起于20世纪60年代,是现代地理学研究的核心内容,它改变了传统地理学的静态研究,能提供和预测地理环境变化的发展趋势。一、"地理过程"含义及有效教学意义1."地理过程"含义"地理过程"是指地理事物和现象随时间的推移而出现的动态演变过程,可分为自然地理过程和人文地理过程。自然地理过程的考查主要包括地球运动过程、大气受热过程、大气运  相似文献   

12.
本文对纯液体沸腾汽化过程的热力学问题用吉布斯自由能判据进行了详细的讨论,指出生成一个球形气泡新相时必须克服一个能峰,而且这个能峰随液体过热度的增大而变小,从而合理的解释了液体沸腾汽化的过热现象。  相似文献   

13.
为了克服个性化推荐方法中信息不能随用户兴趣变化动态更新等缺点,提出基于虚拟机会网络的个性化推荐模型。用户兴趣爱好各不相同,个人获取资源有限,偏好会发生变化,并且用户活动具有一定的社区性,这都与机会网络中节点的移动和机会网络的区域性类似。鉴于此,建立虚拟机会网络模型,利用机会网络的自组织性及零星用户间的信息交互,系统不但能随用户信息等数据变化快速自动组网,还能实时察觉用户偏好变化,挖掘用户可能感兴趣的方向,实现个性化推荐。  相似文献   

14.
对纯液体沸腾过程的热力学问题用吉布斯自由能判据进行了详细的讨论,指出生成一个球形气泡新相时必须克服一个能峰,而且这个能峰随液体过热度的增大而变小,从而合理地解释了纯液体沸腾的过热现象.  相似文献   

15.
对纯液体沸腾汽化过程的热力学问题用吉布斯自由能判据进行了详细的讨论,指出生成一个球形气泡新相时必须克服一个能峰,而且这个能峰随液体的过热度的增大而变小,从而合理地解释了液体沸腾汽化的过热现象,并讨论了液体了中气泡的凯尔文方程。  相似文献   

16.
在重力场密闭于刚性容器中的气体密度随高度而减小,且气体的位能随温度而变化.利用密闭容器中的气体位能热循环可实现“热一功”转化过程,该循环有别于传统的卡诺循环(本文称其为“位能循环”).进一步分析及总结出重力场中理想气体的位能热循环的熵变化计算方法.  相似文献   

17.
高考对于大部分考生来说是第一次,难免在进入考场后出现情绪紧张、手脚出汗、答题不知从何下手的情况,这些就是心理紧张情绪的表现。考试时,如何克服心理紧张情绪,如何沉着应试,答题又有哪些技巧,希望本文能给你一些帮助。一、容易出现的临场情绪紧张的表现和克服方法部分考生因心理素质不过硬而形成的心理障碍,表现为临场非常紧张,不能正常发挥自己的实际水平。在考试前及考试过程中的具体表现为:  相似文献   

18.
介绍了一种利用图表来直接查算流体在各种管路中流动时所产生场程(水头)损失的图解法,此方法简便了有关设备在设计和选型中对扬程损失的计算,大大提高了设备设计和选型的正确性.  相似文献   

19.
轴承支架是长轴深井泵(长轴泵)输水管路的重要组成部分,其水头损失的大小直接影响管路效率的高低。通过对150JD56型长轴泵轴承支架水力参数的测试,提出了长轴泵工作在高效区时轴承支架的局部阻力系数的多元回归分析表达式以及试验所采用的方法和手段,为长轴泵输水管路的合理配套,为促进能耗的降低,为达到高效节能、优化运行以及为当前的机井技术改造提供科学依据。  相似文献   

20.
建立超声驻波场下油中水滴的位移模型,研究声强、辐照时间、频率、油水界面张力以及油品黏度对W/O乳状液分离特性的影响。对比位移模型和试验结果发现:脱水率随声强的增加先增大后减小,存在一个最优声强Io,使得脱水率达到最高;脱水率随辐照时间的增加先增大后减小,存在一个最优辐照时间To。随着超声波频率的增大,乳状液脱水率逐渐减小,且最优声强Io也减小。声流与声空化对超声驻波场下乳状液的分离过程有较大的破坏作用。乳状液脱水率随油水界面张力的降低先增大后减小,随油品黏度降低而增大。  相似文献   

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