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为揭示气膜抽吸对壁面射流流动与换热的干涉效应,获得壁面射流冷却通道内的流动特性与换热特性,建立了涡轮叶片前缘带气膜抽吸的单通道壁面射流冷却计算模型。采用RANS方法,结合SST k-ω湍流模型,研究了气膜抽吸、射流雷诺数、气膜孔位置和数量等因素对壁面射流内部冷却特性的影响机制。结果表明:气膜抽吸会大幅提高流动结构的稳定性,气膜孔入口的分离涡则会显著提高孔口附近的换热系数;气膜抽吸引起壁面射流流量的降低不利于靶面下游的冷却,但滞止区和通道内的流动损失降低幅度大于气膜孔内的掺混损失,从而使整体流动损失系数降低了4.5%;射流雷诺数的增加会提高换热强度,但对流动结构几乎没有影响;单孔结构中,在前缘滞止线处开孔能够提供最高的气膜流量比,且对前缘内部靶面的冷却效果良好;多孔结构中,双气膜孔结构的流动损失最大,三气膜孔结构的流动损失和换热强度最为均衡。研究结果可为壁面射流冷却结构的气膜孔布置提供依据,为进一步提高壁面射流冷却结构的冷却效果提供参考。 相似文献
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透平动叶通常采用垂直横向内冷通道与气膜冷却结合的冷却结构,因此,需要考虑垂直横向冷气流动对气膜冷却流动和冷却特性的影响.以垂直横流进气条件下的简化平板气膜冷却为研究对象,采用流体计算动力学方法,对不同吹风比下常用圆柱形气膜孔的冷却和流动特性进行分析.相比于冷气腔进气条件,垂直横流进气条件下的面积平均效率在低吹风比下较小... 相似文献
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兰州冷却储存环上可开展的强子物理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了当前强子物理的研究现状和兰州冷却储存环的能量特点,以及国内强子物理专家的分析和建议。在兰州冷却储存环上,可利用中能轻离子束核反应产生强子激发态研究强子内部夸克态的结构和性质、强子性质随核环境的变化和手征对称破缺与部分恢复。尤其是通过兰州冷却储存环上限能区附近的P+P反应,研究奇异夸克的不对称性和形状因子,寻找超子激发态和pentaquark的实验证据,发现双重子态的实验事例。 According to both the development on badrons physics and the aspect of Lanzhou cooling storage ring (CSR) and based on the analysis and propositions given by experts in China, we propose some hadrons physics program at CSR. The hadron spectroscopy produced in light nucleus collisions at CSR used to probe the quark and gluon structure of hadrons, to study the modification of the hadron properties in nuclear matter and to investigate the spontaneous breaking of the chiral symmetry and its partial restoration. Especially, the proton-proton collisions at beam energies per proton below 2.8 GeV at CSR should be used to measure the strangeness asymmetry and strange form lector, to probe the existence of hyperon and pentaquarks and to find the evidence for the existence of dibaryon. 相似文献
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69.
结合某现场超快速冷却系统,具体分析了带钢运行速度变化对轧后冷却过程换热系数与冷却时间的影响规律.根据速度运行机制,开发了速度在线修正计算策略,实现了轧后冷却区带钢速度计算值与实际值的吻合;并在此基础上开发的工艺温度在线循环计算策略,消除了速度波动对温度控制的影响,提高了温度控制精度.将该温度在线实时修正策略应用于现场,实现了超快冷出口温度与卷取温度的精确控制,工艺温度命中率在96%以上,有效消除速度对温度波动的影响,完全满足新产品、新工艺的工业化试制及大批量生产. 相似文献
70.
Jun-feng Zhen Li Wang Cheng-bing Qin Qun Zhang Yang Che 《化学物理学报(中文版)》2009,(6):668-672
The laser-induced fluorescence excitation spectrum of jet-cooled NiS molecule has been recorded in the energy range of 15500 17200 cm-1. Fifteen bands have been assigned as three transition progressions:[15.65]^3Ⅱ1(v′=0-4)-X^3∑0^-(v″=0),[15.69]^3∑0^-(v′=0-4)-X^3∑0^-(v″=0),and [15.81]^3Ⅱ1(v′=0-4)-X^3∑0^-(v″=0).Spectroscopic constants for the three newly identified electronically excited states have been determined for the first time. In addition,the lifetimes for most observed vibronic bands have also been measured. 相似文献