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212.
烟煤快速加氢热解的研究:II.温度和压力影响的考察 总被引:2,自引:0,他引:2
用内蒙东胜烟煤在气流床反应器中进行了快速加氢热解的研究。在500 ̄800℃的温度和0.1 ̄6.0MPa的氢压范围考察了温度、压力等因素与生成物产率的关系。实验表明:温度和氢压对气、液态生成物产率有很大影响。液态烃(HCL)与温度的关系呈山型曲线,6.0MPa氢压下,700℃时,HCL产率最大,达16.1%;甲烷产率800℃时达37.6%。 相似文献
213.
214.
本文介绍与VISAR配合的加窗干涉仪测试技术,利用这一技术得到了6.5GPa冲击压力下铜-LiF晶体窗口之间的界面速度变化过程。实验中采用铜样品表面作为信号光反射面,对窗体本身提出采用楔形的技术,有助于消除表面反射光和窗体寄生干涉对VISAR信号的干扰,从而提高信号的信噪比和可靠度。 相似文献
215.
The self-consistent fluid variational model (SFVM) has been used to describe the pressure dissociation of dense hydrogen at high temperatures. This paper focuses on a mixture of hydrogen atoms and molecules and is devoted to the study of the phenomenon of pressure dissociation at finite temperatures. The equation of state and dissociation degree have been calculated from the free energy functions in the range of temperature 2000-10,000K and density 0.02-1.0g/cm^3, which can be compared with other approaches and experiments. The pressure dissociation is found to occur in higher density range, while temperature dissociation is a more gradual effect. 相似文献
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在对Grtineisen系数高温高压下演化特性不作任何假设的前提下,建立了一种不依赖于等温物态方程具体形式,通过Hugoniot实验数据直接确定0K零压等温体积模量B0K及其对压力的一阶导数B′0k。和初始密度ρ0K等0K物态方程输入参数的方法。通过与实验和理论数据的分析和比较,表明用这一方法确定的.B0K和B′0k不仅合理,而且具有很高的精度,特别是B′0k的精度,要优于目前传统超声实验的测量精度。此外,这一方法所确定的ρ0K不仅在Grtineisen物态方程的框架内与相应的室温零压特性参数相适配,而且与低温热膨胀实验数据所确定的近0K初始密度ρ0E非常吻合。 相似文献
217.
利用LS-DYNA3D软件并采用Lagrange算法,对500 m/s的高速水射流与凝聚炸药的相互作用过程进行了数值模拟;对不同时刻凝聚炸药中的压力分布以及不同径向、轴向处的压力历史进行了分析;确定了所选凝聚炸药的声速。数值模拟的结果与理论分析的结果之间具有很好的一致性。模拟结果表明,在高速水射流与凝聚炸药相互作用的过程中,凝聚炸药药柱截面上的压力随径向距离的增加而降低;药柱中的最大压力出现在水射流头部附近或水射流头部的前方。 相似文献
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1引言在过冷态超流氦(HellP)被成功地获得并应用在超导磁体冷却后,超流氦的工程应用引起了低温工程和低温物理研究者的重视,各种各样的HellP制冷机(恒温器)相继出现。同时出现了很多有关Hell浴中传热的论文山;然而从未有过有关压力对传热影响的系统研究。本文以Hell传热的基本规律及Hell的相图为基础,结合传热实验结果系统地研究了压力对Hell传热的影响。2P<PA时Hell中的最大临界热负荷软2·1饱和态起流氧2·1·1无噪声沸腾Hell传热中试样达到其最大临界热负荷伽的前提条件是必须克服一过冷度凸Tin。x。如图1氦的相图所示,… 相似文献
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220.
“交错网格紧致差分格式和满足等价性的压力Poisson方程”(19:1(1997),83-90)作者注:1.四阶格式要求边条件至少三阶精度.而(2.13)只有二阶精度,要得到三阶,我们可以象(2.14)那样,在(2.13)左端加2.为了保证四阶Runge-Kutta方法(对非定常边条件)的精度,我们将在下一文中用如下中间层边条件,其中见(2.17).##F56关于“交错网格紧致差分格式和满足等价性的压力Poisson方程”一文的两点说明@于欣$中国科学院力学研究所 相似文献