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991.
基于感应电磁场方程发展了低磁雷诺数条件下充分发展液态金属管道流的数值模拟程序。为了校正程序,分别计算了两种工况:液态金属在全绝缘管道和部分绝缘管道中的流动,数值结果与Hunt和Shercliff的解析解吻合的很好,表明该程序具有很高的精度。最后利用发展的程序对液态金属钠钾合金在管壁材料为304不锈钢的全导电管道中的流动进行了数值模拟,并对流速分布和MHD压降结果与实验结果进行了比较,结果表明数值与实验结果吻合较好。  相似文献   
992.
静止流体中,在一个竖直的、不可渗透的等温表面附近,研究粘弹性边界层的流动及其热传导.得到其控制方程,并利用MackCormak技术对其进行数值求解.与先前发表的关于该问题特例的结果相比较,有着很好的一致性.对于不同的粘弹性参数值,图示了速度和温度分布、边界层厚度、Nusselt数、局部摩擦因数等典型结果.一般而言,粘弹性流体与Newton流体相比较,由于拉应力的促进作用,流体动力边界层里的速度是增加的,热边界层里的温度是下降的.粘弹性参数值越高,摩擦因数和传热系数越高.  相似文献   
993.
针对现存运动片段提取方法大多步骤繁琐、计算量大,无法满足快速提取运动片段的现实需求的问题,提出一种嵌套椭圆时空管道的监控视频运动片段快速提取算法,以最大限度地减小计算量.该算法首先对监控视频进行椭圆时空采样形成时空管道,其次递进椭圆时空采样组成嵌套椭圆时空管道,然后展开嵌套椭圆时空管道生成时空平面图,最后对时空平面图进...  相似文献   
994.
本文研究了形状记忆合金中结构相变所提出的热粘弹性方程组解在时间t→∞时的渐近性态.  相似文献   
995.
输送流体管道的固——液耦合动力学研究   总被引:26,自引:2,他引:24  
根据Hamilton原理推导输送流体管道固—液耦合振动方程,得到反对称的固—液耦合阻尼矩阵和对称的固—液耦合刚度矩阵;用QR法计算管道固有频率,给出了管道前4阶固有频率—流速曲线;讨论了流体的流速、压强变化以及固—液耦合阻尼和固—液耦合刚度对管道固有频率的影响;用Newmark法计算不同流速时管道对阶跃载荷的动力响应;发现了各阶固有频率都有随流速的提高而降低、再提高、再降低的周而复始现象·  相似文献   
996.
本文报道了流动注射集成微管道的制作和其性能的测试。  相似文献   
997.
输送流体管道振动Housner方程的修正   总被引:3,自引:2,他引:1  
本既考虑了流体速度对管道的诱发振动,又考虑了振动的管道对流体的反馈影响,推出输送流体管道振动微分方程的准确形式,并指出Housner方程是近似的。  相似文献   
998.
本文给出了无杂散磁场时,高能中性束经漂移管道传输途中再电离损失率的实验结果与理论值,并对有杂散磁场时的再电离率作了相应的计算。在本底气压为1.33×10~(-2)Pa情况下,能量在10—25keV范围内,测得损失率为3.3%~5.2%。  相似文献   
999.
采用简单的溶液路线结合乙酰丙酮铁(AAI)改性技术,制备了分散性良好、尺寸均匀的钙钛矿型CsPbBr3-Fe量子点(QDs),通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及光致发光(PL)光谱对材料进行表征。并通过旋涂法构筑基于钙钛矿QDs的电阻式湿度传感器。湿敏特性测量结果表明:该湿度传感器在10%~100%的相对湿度(RH)的检测范围内具有良好的线性、快速响应特性;在70% RH时传感器的灵敏度为1.1,响应时间为33 s,恢复时间为38 s。此外,我们运用有限元方法模拟了管道微裂缝的泄漏行为,通过模拟不同流速、压力下的流速场和压力场分布,验证了利用湿度传感器检测泄漏点位置的可行性。  相似文献   
1000.
Although the analytical solution of the starting flow of Maxwell fluid in a pipe has been derived for a long time, the effect of relaxation time λ on start-up time ts of this flow is still not well understood. Especially, there exist a series of jumps on the ts-λ. curve. In this paper we introduce a normalized mechanical energy by mode decomposition and mathematical analogy to describe the start-up process. An improved definition of start-up time is presented based on the normalized mechanical energy. It is proved that the ts-λ. curve contains a series of jumps if λ is larger than a critical value. The exact positions of the jumps are determined and the physical reason of the jumps is discussed.  相似文献   
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