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991.
Fe(Ⅲ)的水解聚合作用的热力学性质的微量热法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
于秀芳 《应用化学》1996,13(3):117-118
  相似文献   
992.
KAP,RAP和TAP晶体定压比热容的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
993.
994.
将正交光栅(20L/mm)投影在小尺度液桥表面,接受其反射的正交光栅畸变象,可反演计算出液桥自由面形状.根据这一原理,我们测量了小浮区液桥面形及其振荡的二维形变过程.该实验结果进一部揭示了热毛细振荡对流的机理,特别是自由面的三维变化特征,同时,也为空间实验完成了实验室的原理研究.  相似文献   
995.
薄勇  王德武  应纯同 《物理学报》2002,51(7):1535-1541
利用NavierStokes方程在一定的边界条件下求解了电子枪加热长槽形冷、热坩埚中的二维熔池流场,获得了熔池流场的速度和温度分布,并且详细地对比研究了冷、热坩埚中金属熔池的蒸发量与电子枪功率、束宽以及坩埚尺寸的关系.电子枪功率越高、束宽越小(除非小于05mm)、坩埚尺寸越大,则蒸发量越大,电子枪能量的有效利用率也越高.当电子枪束宽较大时,热坩埚的蒸发量较大,而当束宽较小时,冷坩埚的蒸发量较大.计算中对铁、铜、钆和铝等金属熔池进行了数值分析,获得了相似的结果. 关键词: NavierStokes方程 热毛细流 浮力流 金属熔池  相似文献   
996.
激光棒位置对热不灵敏凹凸腔运转特性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
翟华金  李宝其  陈聪 《光学学报》1994,14(10):1026-1030
以典型商用凹凸谐振腔为例,系统地分析了激光棒位置对热不灵敏腔运转特性的影响,对有关结果进行了讨论.  相似文献   
997.
电子回旋共振加热(ECRH)被公认为是一种最有效的、在技术上最具有吸引力的聚变等离子体二级加热方法之一。ECRH有多种用途:用于加热,通过定点加热控制电流截面;ECRH还可以用预电离,产生初始等离子体。ECRH与其他辅助加热相比,具有十分突出的优点:加热的局域性能好。有较高的耦合效率,天线结构简单。  相似文献   
998.
高功率密度包层的热结构力学分析与优化   总被引:1,自引:1,他引:0  
高功率密度包层BFEB是以混合堆FEB的堆芯参数和真空室尺寸为依据,设计用于嬗变核废物的。在工程设计阶段的构件结构力学分析时,首先进行了热结构力学的分析与优化。对包层模件,采用Pro/ENGINEER2000i2设计制图编码建立模型后,用Pro/MECHANICA2000i2功能编码进行热结构力学分析,即稳态热分析和稳态热应力分析。在机械构件材料和气氦冷却状态确定的情况下,通过优化分析,减小了作用于包层构件的表面热负载的分布起伏,即减小裂变功率密度沿包层各区的分布起伏。通过增大氦冷却管板屏的拱弧曲率与圆角以及对其与氦汇流腔的焊接采用优化的深度电子束焊接工艺等优化措施后,计算结果表明:采用HT9铁素体钢制作的包层构件的最高温度为350℃,最大剪应力≤80MPa。包层机械构件将具有良好的热结构力学安全裕度。  相似文献   
999.
本文设计了一台用以驱动热声制冷机的永磁长动圈式无阀型线性压缩机。文章从基本的方程出发给出了线性压缩机设计的思路。在数值计算方面细致地考察了线性压缩机各参数,如动质量、弹簧刚度、频率响应以及声学负载等参数的影响,为实际模型的设计提供了参考。  相似文献   
1000.
A modified technique of scanning electron-acoustic microscopy is employed to determine thermal diffusivity of materials. Using the dependence of the electron-acoustic signal on modulation frequency of the electron beam, the thermal diffusivity of materials is characterized based on a simplified thermoelastic theory. The thermal diffusivities of several metals characterized by the modified scanning electron-acoustic microscopy are in good agreement with the referential values of the corresponding materials, which proves that the scanning electronacoustic microscopy can be used to characterize the thermal diffusivity of materials effectively. In addition, for micro-inhomogeneous materials, such as biological tissues, the macro-effective (average) thermal diffusivities are characterized by the technique.  相似文献   
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