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辐射对流条件下肋片散热的数值计算 总被引:3,自引:0,他引:3
在空气中进行自然对流冷却时,即使在常温下,辐射换热量也与对流换热量相当,因此,在肋片散热计算中必须考虑辐射换热。田中贞行等对有辐射时肋片的散热进行了研究,但他们假定换热系数沿肋高是不变的。在各种肋片型线中,梯形肋片既经济(与矩形截面相比),结构又简单(与抛物线截面相比),所以,本文以梯形肋片作为研究对象。 相似文献
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合成了一系列液体氯丁二烯-甲基丙烯酸羟乙酯共聚物(CP-HEMA)聚氨酯-聚苯乙烯互穿网络聚合物(PU-ST-IPN)。表征了物理性能和密度行为。密度效应在体系中较为明显,其增值为0.030g/cm3,同时其抗张强度的提高也是显著的。通过60%PU透射电镜照片,观察了微相分离形态结构。分散于PU相中的ST微区尺寸大约为500-4000Å。与PU-MMA-IPN体系比较,该体系相界分明,相分离程度大。直到60%PU,没有相转变发生,ST相是分散相,PU相是连续相。形成PU相的相对反应速率比苯乙烯的聚合速度快是造成上述现象的主要原因。微区尺寸分布和密度效应证明,此IPN体系在分散相的界面上两个网络是互穿缠结的。 相似文献
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元宇宙从最早的小说、电影中的概念走到了当前的网络游戏和网络社交中,又延伸到了工作、生活的各个领域,并迅速成为未来引领数字经济发展的热点。本文梳理了元宇宙的概念、特征和发展历史,介绍了元宇宙的应用场景和技术支撑框架,总结了美国、韩国等国家和地区当前的态度。接着,本文分析了元宇宙面临的几个主要安全挑战及应对建议,包括可信数字身份体系、安全交互与协作、可靠的经济系统、数据安全和隐私保护、元宇宙安全治理等方面。最后,本文对元宇宙的发展提出了牵引重点技术发展、开展前瞻性研究、防范欺诈和加强监管等四条建议。 相似文献
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1引言G-M制冷机自50年代末发明以来[1],由于其结构新颖、工作可靠、寿命长,已在军工和民用部门得到广泛应用。尤其是近些年,由于新型磁性蓄冷材料的发现,随之液氦温区G-M制冷机的研制成功,更加扩大了G-M制冷机的应用前景,使得G-M制冷机的研究再次引起各国高技术领域的极大兴趣。我国液氦温区G-M制冷机的研究已隶属于国家高技术“863”计划。G-M制冷机的工作原理参见[1]。所谓穿梭传热损失是指由于制冷机的排出器(活塞)在汽缸内作往复运动,造成排出器上各点与气缸对应点之间有温差,从而热量由热端传至冷端形成的冷量损… 相似文献