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基于COMSOL计算优化下病险堤防工程心墙坝参数分析
被引量:
9
1
作者
邢磊磊
《水利技术监督》
2021年第8期144-148,共5页
为对袁河南联圩姚圩段堤防工程进行除险加固,设计采用心墙坝作为加固方案,利用COMSOL进行心墙参数设计优化。坝体各向位移降幅在厚度为40cm时发生较大改变,而各向拉应力在该方案后抑制效应较小;压应力以心墙厚度为40cm的方案最大。该方...
为对袁河南联圩姚圩段堤防工程进行除险加固,设计采用心墙坝作为加固方案,利用COMSOL进行心墙参数设计优化。坝体各向位移降幅在厚度为40cm时发生较大改变,而各向拉应力在该方案后抑制效应较小;压应力以心墙厚度为40cm的方案最大。该方案中坝体无显著张拉应力集中,位移分布较合理。综合考量,心墙厚度为40cm是病险堤防加固最优方案。
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关键词
COMSOL
袁河南联圩
病险堤防
心墙
设计
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职称材料
论水利工程施工过程中的质量控制措施
被引量:
2
2
作者
邢磊磊
《山东工业技术》
2015年第21期80-80,共1页
水利工程质量保证是水利施工过程中最关键的环节。只有严格把好各个环节,全面执行到位,才能保证整个水利工程的质量。本文在研究水利工程施工质量的影响因素的基础上,探讨水利工程施工过程中的质量控制措施,丰富水利建设理论。
关键词
水利工程
施工过程
质量控制
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职称材料
CaO-FeO-SiO_2-Al_2O_3/Na_2O/TiO_2渣系与碳饱和铁水间磷分配行为
被引量:
8
3
作者
李显鹏
高金涛
+2 位作者
张延玲
邢磊磊
邹亮
《钢铁》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期18-23,共6页
为了研究Al_2O_3、Na_2O和TiO_2作为铁水预处理渣的助熔剂对铁水预处理脱磷的影响,借助Fact Sage热力学软件绘制了CaO-FeO-SiO_2渣系1 573 K液相区。随着Al_2O_3和Na_2O质量分数的增加,该渣系液相区明显扩大,TiO_2对渣系液相区影响不大...
为了研究Al_2O_3、Na_2O和TiO_2作为铁水预处理渣的助熔剂对铁水预处理脱磷的影响,借助Fact Sage热力学软件绘制了CaO-FeO-SiO_2渣系1 573 K液相区。随着Al_2O_3和Na_2O质量分数的增加,该渣系液相区明显扩大,TiO_2对渣系液相区影响不大。实验室研究采用纯铁箔替代碳饱和铁水进行热力学平衡试验,间接测定了1 573 K时铁水预处理脱磷渣与碳饱和铁水间的平衡磷分配比。结果表明,渣铁磷分配比随渣中Al_2O_3和TiO_2质量分数的增加而减小,TiO_2对磷分配比的影响相对较小;渣铁磷分配比随渣中Na_2O质量分数和碱度的增加而增加,Na_2O可显著提高渣的脱磷能力;渣铁磷分配比随渣中FeO质量分数的增加先增加后减小,最合适的FeO质量分数为35%~40%。
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关键词
磷分配比
碳饱和铁水
CaO-FeO-SiO2
液相区
原文传递
增材方向对激光粉末床熔融钨材料抗高热负荷性能的影响
被引量:
2
4
作者
李恺伦
陈金瀚
+8 位作者
赵聪聪
邢磊磊
王建豹
陈哲
练友运
封范
刘翔
刘伟
沈志坚
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期648-653,共6页
激光粉末床熔融(LPBF)作为一种新兴的增材制造技术,为未来聚变堆偏滤器mono-block的制备提供了新的成形方法。本研究利用LPBF,采用水平增材和竖直增材2种方式对纯钨样品进行了制备。研究发现,在15 MW/m2的热负荷下,竖直增材样品发生了...
激光粉末床熔融(LPBF)作为一种新兴的增材制造技术,为未来聚变堆偏滤器mono-block的制备提供了新的成形方法。本研究利用LPBF,采用水平增材和竖直增材2种方式对纯钨样品进行了制备。研究发现,在15 MW/m2的热负荷下,竖直增材样品发生了明显的熔化和飞溅现象,水平增材样品只发生少许开裂和轻微溅射。通过微观组织表征发现,LPBF过程中不同方向组织的差异导致了钨热导率的各向异性。对于水平增材样品,热流方向平行于增材方向,沿该方向生长的柱状晶有利于热量传导;对于竖直增材样品,热流方向垂直于增材方向,晶界及以网格状分布的裂纹阻碍热量传导,热量在表面积累并导致熔化。因此,增材方向对利用LPBF制备偏滤器mono-block部件有着重要的影响。
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关键词
增材制造
钨
核聚变
高热负荷
各向异性
原文传递
题名
基于COMSOL计算优化下病险堤防工程心墙坝参数分析
被引量:
9
1
作者
邢磊磊
机构
新余市渝水区水利局
出处
《水利技术监督》
2021年第8期144-148,共5页
文摘
为对袁河南联圩姚圩段堤防工程进行除险加固,设计采用心墙坝作为加固方案,利用COMSOL进行心墙参数设计优化。坝体各向位移降幅在厚度为40cm时发生较大改变,而各向拉应力在该方案后抑制效应较小;压应力以心墙厚度为40cm的方案最大。该方案中坝体无显著张拉应力集中,位移分布较合理。综合考量,心墙厚度为40cm是病险堤防加固最优方案。
关键词
COMSOL
袁河南联圩
病险堤防
心墙
设计
分类号
TV871 [水利工程—水利水电工程]
下载PDF
职称材料
题名
论水利工程施工过程中的质量控制措施
被引量:
2
2
作者
邢磊磊
机构
新余市渝水区水务局
出处
《山东工业技术》
2015年第21期80-80,共1页
文摘
水利工程质量保证是水利施工过程中最关键的环节。只有严格把好各个环节,全面执行到位,才能保证整个水利工程的质量。本文在研究水利工程施工质量的影响因素的基础上,探讨水利工程施工过程中的质量控制措施,丰富水利建设理论。
关键词
水利工程
施工过程
质量控制
分类号
TV523 [水利工程—水利水电工程]
下载PDF
职称材料
题名
CaO-FeO-SiO_2-Al_2O_3/Na_2O/TiO_2渣系与碳饱和铁水间磷分配行为
被引量:
8
3
作者
李显鹏
高金涛
张延玲
邢磊磊
邹亮
机构
北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室
出处
《钢铁》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期18-23,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51474021)
文摘
为了研究Al_2O_3、Na_2O和TiO_2作为铁水预处理渣的助熔剂对铁水预处理脱磷的影响,借助Fact Sage热力学软件绘制了CaO-FeO-SiO_2渣系1 573 K液相区。随着Al_2O_3和Na_2O质量分数的增加,该渣系液相区明显扩大,TiO_2对渣系液相区影响不大。实验室研究采用纯铁箔替代碳饱和铁水进行热力学平衡试验,间接测定了1 573 K时铁水预处理脱磷渣与碳饱和铁水间的平衡磷分配比。结果表明,渣铁磷分配比随渣中Al_2O_3和TiO_2质量分数的增加而减小,TiO_2对磷分配比的影响相对较小;渣铁磷分配比随渣中Na_2O质量分数和碱度的增加而增加,Na_2O可显著提高渣的脱磷能力;渣铁磷分配比随渣中FeO质量分数的增加先增加后减小,最合适的FeO质量分数为35%~40%。
关键词
磷分配比
碳饱和铁水
CaO-FeO-SiO2
液相区
Keywords
phosphorus distribution ratio
carbon-saturated iron
CaO-FeO-SiO2
liquid region
分类号
TF704.4 [冶金工程—钢铁冶金]
原文传递
题名
增材方向对激光粉末床熔融钨材料抗高热负荷性能的影响
被引量:
2
4
作者
李恺伦
陈金瀚
赵聪聪
邢磊磊
王建豹
陈哲
练友运
封范
刘翔
刘伟
沈志坚
机构
清华大学
季华实验室
核工业西南物理研究院
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期648-653,共6页
基金
国家自然科学基金(51971115,U1605243)。
文摘
激光粉末床熔融(LPBF)作为一种新兴的增材制造技术,为未来聚变堆偏滤器mono-block的制备提供了新的成形方法。本研究利用LPBF,采用水平增材和竖直增材2种方式对纯钨样品进行了制备。研究发现,在15 MW/m2的热负荷下,竖直增材样品发生了明显的熔化和飞溅现象,水平增材样品只发生少许开裂和轻微溅射。通过微观组织表征发现,LPBF过程中不同方向组织的差异导致了钨热导率的各向异性。对于水平增材样品,热流方向平行于增材方向,沿该方向生长的柱状晶有利于热量传导;对于竖直增材样品,热流方向垂直于增材方向,晶界及以网格状分布的裂纹阻碍热量传导,热量在表面积累并导致熔化。因此,增材方向对利用LPBF制备偏滤器mono-block部件有着重要的影响。
关键词
增材制造
钨
核聚变
高热负荷
各向异性
Keywords
additive manufacturing
tungsten
nuclear fusion
high heat load
anisotropy
分类号
TG146.411 [金属学及工艺—金属材料]
TN249 [电子电信—物理电子学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于COMSOL计算优化下病险堤防工程心墙坝参数分析
邢磊磊
《水利技术监督》
2021
9
下载PDF
职称材料
2
论水利工程施工过程中的质量控制措施
邢磊磊
《山东工业技术》
2015
2
下载PDF
职称材料
3
CaO-FeO-SiO_2-Al_2O_3/Na_2O/TiO_2渣系与碳饱和铁水间磷分配行为
李显鹏
高金涛
张延玲
邢磊磊
邹亮
《钢铁》
CAS
CSCD
北大核心
2017
8
原文传递
4
增材方向对激光粉末床熔融钨材料抗高热负荷性能的影响
李恺伦
陈金瀚
赵聪聪
邢磊磊
王建豹
陈哲
练友运
封范
刘翔
刘伟
沈志坚
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
原文传递
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