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热效应

热效应的相关文献在1980年到2023年内共计2698篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、机械、仪表工业、电工技术 等领域,其中期刊论文1593篇、会议论文177篇、专利文献31159篇;相关期刊968种,包括润滑与密封、红外与激光工程、激光技术等; 相关会议164种,包括2017中国环境科学学会科学与技术年会、2016国防计量与测试学术交流会、2012年中国工程热物理学会燃烧学学术年会等;热效应的相关文献由6332位作者贡献,包括金培育、黄焦宏、刘翠兰等。

热效应—发文量

期刊论文>

论文:1593 占比:4.84%

会议论文>

论文:177 占比:0.54%

专利文献>

论文:31159 占比:94.62%

总计:32929篇

热效应—发文趋势图

热效应

-研究学者

  • 金培育
  • 黄焦宏
  • 刘翠兰
  • 程娟
  • 闫宏伟
  • 邓沅
  • 张英德
  • 李兆杰
  • 戴默涵
  • 王强
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 摘要: 四、谷物流化床干燥技术流化床干燥在干燥颗粒状固体时有许多实际的应用。流化床干燥比较容易操作,并有如下的特点:(1)因为气体与颗粒较好的接触而干燥速度快。(2)较小的流量区域。(3)高的热效应。(4)较低的成本和维修费。(5)容易控制。在一个典型的流化床干燥体系中,热风以足够高的速率通过一个床以克服重力在微粒上的影响,因而确保微粒是以流态化的方式悬浮。流化床干燥被认为是一种限制干燥体积的最佳方法。近来有研究发现在操作流化床时通过调整进入到床体的气流,使其以间断的方式进入,烘干效率有显著的优势。
    • 王利峰; 陈曦; 张笑宇; 杨树林; 宋雨欣; 张萤莹; 郭烨宏
    • 摘要: 氢能的利用是当今世界发展必然趋势,使用超临界氢存储技术可对氢能进行储存。介绍了超临界氢,并详细分析了超临界储氢、气态压缩储氢和低温液态储氢的优缺点。然后,对超临界储氢技术进行了详细论述,介绍了超临界吸附储氢和低温压力容器储存超临界氢两种技术的研究进展。最后,根据超临界氢存储技术的研究现状,提出了一些对超临界氢存储技术的发展及应用具有一定指导意义的建议。
    • 李顺巧; 龚英; 杨子慧; 陈继平
    • 摘要: 借助红外热成像仪与智能手机观察并拍摄钠在空气中的变化过程,以及钠与水反应过程中的位点温度和热量分布情况。对比分析煤油对钠的氧化速率的影响。分析与展望探究实验的结果(结论)在"钠的性质"的教学中的教育功能与价值。
    • 周海英
    • 摘要: 一、引言 变压器的铁芯会产生涡流,涡流的热效应会损失能量,所以常常用彼此绝缘的硅钢片来代替整块的铁芯.为什么呢?一般的解释是:把整块铁芯改成用薄片叠压的铁芯,增大回路电阻,削弱涡流,减少发热损失;涡流被限制在狭窄的薄片之内,回路的电阻很大,涡流大为减弱,涡流损失大大降低[1].
    • 胡立泓; 张锦桐; 王丽云; 周刚; 王江涌; 徐从康
    • 摘要: 脉冲-射频辉光放电发射光谱(GDOES)深度剖析是一种基于辉光放电原理的原子光谱技术,广泛应用于薄膜材料与功能多层膜结构中成分随深度分布的表征。该技术具有真空度要求低,灵敏度高,溅射速率快等优点。同时脉冲-射频电源所采用的瞬间高功率模式可使得氩离子周期性轰击样品表面,避免了由于热量积累所导致的熔融或碳化,因此脉冲-射频辉光放电发射光谱可以用于热敏材料、柔软或脆性等材料的测试,使得GDOES的应用范围由导体扩展至半导体,绝缘体甚至是有机物材料,是深度谱测量的理想选择。铝塑膜作为一种多层复合膜材料是重要的包装材料,具有耐温、耐候性、耐水以及耐酸碱等性能,广泛应用于食品,电子类,国防尖端产品的包装。利用脉冲-射频辉光放电发射光谱深度剖析技术对市场上同一款的高阻隔铝塑膜进行了Pulsed-RF-GDOES深度剖析测量,分析了在不同气压、不同功率、不同气体氛围下,测量深度谱的深度分辨率,溅射速率和信噪比的变化,获得了对铝塑膜进行深度谱测量优化的工作参数。并以相对强度较大的铝信号作为标定,定量计算了测量铝塑膜深度谱的深度分辨率,溅射速率和信噪比。实验结果表明,利用脉冲信号以及氩-氧(4 Vol%)混合气体能有效降低铝塑膜进行深度剖析的热效应,从而扩大参数的调节范围;溅射速率随着功率和工作气压的增加而增加;深度分辨率与功率并非是一个单调函数,存在多个拐点。当溅射功率为40 W时,深度分辨率为最佳;在溅射压强大于950 Pa时,深度分辨率基本不变;信噪比随功率的增加而增加,随气压的增加而减少;使用氩-氧(4 Vol%)混合气体作为溅射气体时,测量信号的分辨率与信噪比均大幅优于纯氩气。实验获得的最佳深度谱测量参数为:氩-氧混合工作气压950 Pa,功率40 W,脉冲频率3000 Hz,占空比为0.1875。
    • 任延飞; 席军强; 陈慧岩; 马锴文
    • 摘要: 针对现有方法无法准确分析、评估热效应对车用比例电磁阀动态性能影响的问题,提出了一种基于多物理场有限元方法与系统动力学混合建模的分析方法.该方法首先在考虑环境温度下,根据电磁铁的发热与散热特性,建立包含电磁、温度、结构的有限元模型,获得准确的温度场分布及关键参数的变化规律;然后,再与系统动力学方程相结合,建立考虑温度场的系统动态模型;最后,通过试验对比分析了电磁阀在无温升和有温升时的动态特性.研究结果表明:由温度场引起的参数变化对动态特性有很大影响,当电压为8 V时,电磁阀启动时间延迟了2 ms,建压时间延迟了3 ms;通过试验验证了该方法能够分析热效应对电磁阀动态性能的影响.
    • 颜少航; 赖天伟; 刘玉涛; 杨申音; 丁文静; 侯予
    • 摘要: 低温高速离心泵是实现低温工质快速充注的核心设备,而流体动压润滑轴承是高速低温离心泵中的重要部件。通过对低温介质润滑的螺旋槽止推轴承进行数值模拟,研究其空化现象及其对运行性能的影响。采用Rayleigh-Plesset方程,在Z-G-B空化模型的基础上,综合考虑热力学效应、湍流和表面张力对空化的影响,修正得到了适用于高剪切和低温工质的空化模型。将该模型应用于液氮、液氢绕流水翼的数值计算中,验证模型的有效性。验证结果表明:表面张力和热效应将有效抑制液氮和液氢的空化过程,模拟结果与实验测量结果的偏差均在实验误差之内,空化区域长度的模拟值与实验测量值偏差仅为10%左右。将修正空化模型应用于螺旋槽止推轴承的数值计算,获得了不同转速下螺旋槽止推轴承承载力的变化规律。
    • 周殿广; 樊鲜美; 陈琪; 谢水平; 王子荣; 唐文荣
    • 摘要: 本文从实际应用出发,简述了塞贝克效应、珀尔帖效应和汤姆逊效应,阐述了热电偶产生热电势必须具备的条件。从插入深度的影响、响应时间的影响、绝缘电阻的影响、热辐射的影响、热电阻的影响、补偿导线的影响、不均匀热电势的影响、干扰引起的误差等八个方面详细分析了对热电偶测量误差的影响。因为热电偶的安装容易被忽视,所以文章也介绍了安装位置、安装方式所带来的测量误差及需要注意的事项。根据我公司实际使用情况,指出了公司热处理炉所使用的热电偶存在的问题并提出了改进意见。
    • 焦培琦; 辛强; 吴湘; 吴永前; 范斌; 陈强
    • 摘要: 等离子体加工技术是近年来发展起来的先进光学制造技术,具有快速缓解或去除传统光学加工方法导致的表面/亚表面损伤,以及高效、高精度和高分辨率修整光学面形的优势。从等离子体光学加工基本原理出发,基于等离子体激发频率与特征对发生器进行了简要叙述;进一步对各研究机构在等离子体加工技术涉及的射流特性、界面物化反应、损伤去除机理、去除函数、加工热效应和工艺定位等关键技术研究内容及成果进行分析,并对等离子体的新型光学加工技术进行介绍。随着研究的不断深入,构建多物理场和化学反应综合作用下的等离子体加工模型,揭示表面等离子体特性分布与去除函数的内在联系,从而建立准确的去除函数模型,是提高修形精度的发展方向,研究热效应控制方法和补偿策略在降低由热效应带来的修形误差方面起到了重要作用。
    • 范宁; 钟凯琪; 苏龙
    • 摘要: 为了研究煤在贫氧条件下热效应的变化,选择Setline DSC差示扫描量热仪在7个氧浓度下进行试验,实时监测煤样在30~450°C升温时的热流变化,从而探究不同氧浓度下煤样的热流变化规律以及放热情况。发现煤样的热流都是先降低后升高,出现了一个短暂的吸热阶段后进入放热状态。将初始试验温度定义为T_(2),热流曲线最低点(吸热速率最大点)所对应的温度定义为T_(2),热流为0时的温度定义为初始放热温度(热平衡温度)T_(2),热流曲线最高点(放热速率最大点)所对应的温度定义为T;。发现氧浓度的大小对T;的影响较小,而热平衡温度T;与放热速率最大点所对应的温度T;均随着氧浓度升高而降低,说明氧浓度越大煤样放热越快。为了进一步研究氧浓度对放热量的影响,对热流曲线进行积分,得到不同氧浓度下煤样放热量,发现氧浓度越高放热量越大,21%氧浓度下的放热量是3%氧浓度下放热量的1.6倍。对煤样的快速放热阶段进行了活化能计算,发现活化能随着氧浓度的增加而降低;氧浓度为3%时活化能为59.14 kJ/mol,氧浓度升高至21%时活化能降低了14.84 kJ/mol;随着氧浓度的增大,煤氧反应所需要吸收的能量也越低,煤氧复合反应更加容易进行。
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