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艾条燃烧温度—时间—空间曲线研究 被引量:36
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作者 洪宗国 吕丰 +2 位作者 魏海胜 袁誉洪 吴焕淦 《中国针灸》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1024-1028,共5页
目的:研究艾条的燃烧特性。方法:运用由ALTEC智能数字调节器和SJ-600型热电偶组装而成的艾条温度测量仪,进行以下4组实验:①在艾条内部埋设单个热电偶测定艾条燃烧最高温度;②随艾条燃烧,以适当速率抽取单个热电偶测量艾条燃烧稳定性;... 目的:研究艾条的燃烧特性。方法:运用由ALTEC智能数字调节器和SJ-600型热电偶组装而成的艾条温度测量仪,进行以下4组实验:①在艾条内部埋设单个热电偶测定艾条燃烧最高温度;②随艾条燃烧,以适当速率抽取单个热电偶测量艾条燃烧稳定性;③分别在艾条横截面圆心点、半径中点及表皮点埋设3根同型号热电偶测量横截面燃烧温度分布;④随艾条燃烧同时以适当速率抽取在横截面圆心点、半径中点及表皮点所埋设的3根热电偶绘制艾条燃烧温度—时间—空间曲线。结果:湖北蕲春药圣草本科技有限公司生产的3年艾条最高燃烧温度为848℃;燃烧稳定性较好;柱圆心、柱半径中点和外侧3处温度分别为843℃、731℃和410℃,综合绘制了该种艾条的燃烧温度—时间—空间曲线,该曲线可涵盖前3项指标,表征了各点的实时燃烧温度和最高燃烧温度。结论:采用自行设计的艾条温度测量仪建立的测量体系具有简便易行、精确度高等特点,可较为全面地反映艾条的燃烧温度特性,可以为艾条生产行业制定质量标准提供依据。 展开更多
关键词 艾条 燃烧温度 燃烧稳定性 燃烧温度—时间—空间曲线 质量标准
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饰面型防火涂料大板燃烧实验火焰温度控制的研究与应用
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作者 李刚 《自动化与仪器仪表》 2015年第3期40-41,共2页
采用液化石油气作为大板燃烧实验的燃料,实测饰面型防火涂料的耐燃特性火焰温度。通过调整燃气和空气的供给方式,绘制试件受火面"时间—温度特性曲线",与国家"时间—温度标准曲线"进行比较分析,得出有效控制大板燃... 采用液化石油气作为大板燃烧实验的燃料,实测饰面型防火涂料的耐燃特性火焰温度。通过调整燃气和空气的供给方式,绘制试件受火面"时间—温度特性曲线",与国家"时间—温度标准曲线"进行比较分析,得出有效控制大板燃烧实验燃气、空气供给比例的合理方法,使试件受火面火焰温度在规定误差范围内,并全过程符合国家"时间—温度标准曲线"。 展开更多
关键词 防火涂料 大板燃烧 火焰温度 流量控制 时间—温度曲线
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2021年玛多M_(S) 7.4地震前青藏高原热红外异常分析
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作者 杨星 张铁宝 +1 位作者 路茜 魏嘉曦 《地震地磁观测与研究》 2022年第S01期443-445,共3页
1研究背景青藏高原受到欧亚大陆挤压和印度次大陆碰撞发生隆升,形成世界上规模最大、构造最为复杂的高原地带。复杂的构造也让青藏高原及周边地区成为我国中强地震的易发区,2021年5月22日玛多M_(S) 7.4地震就发生在这样的背景下。研究... 1研究背景青藏高原受到欧亚大陆挤压和印度次大陆碰撞发生隆升,形成世界上规模最大、构造最为复杂的高原地带。复杂的构造也让青藏高原及周边地区成为我国中强地震的易发区,2021年5月22日玛多M_(S) 7.4地震就发生在这样的背景下。研究地震前地球物理场参数出现的响应异常是地震预报工作的重要方向。传统手段在地震异常研究中取得了诸多成果,但在特定区域,如环境破坏大、观测手段维护困难的地区,传统手段难以做到有效观测。随着星载观测手段的发展,利用卫星数据开展地震前后异常研究逐渐弥补了这一缺陷,并让该手段成为关注热点。 展开更多
关键词 玛多M_(S)7.4地震 亮度温度 空间距平 二级块体 时间曲线
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加热引发三元18650型锂离子电池组的燃烧特性
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作者 周天念 吴传平 陈宝辉 《数据中心建设+》 2021年第5期45-50,共6页
为研究动力锂电池组的燃烧特性,本工作以三元18650型锂离子电池组为研究对象,在受限空间中开展了加热引发电池组热失控实验,通过温度数据采集及高清摄像的方法,对不同受热位置和不同受热功率时的锂电池组的典型特征参数进行了试验研究,... 为研究动力锂电池组的燃烧特性,本工作以三元18650型锂离子电池组为研究对象,在受限空间中开展了加热引发电池组热失控实验,通过温度数据采集及高清摄像的方法,对不同受热位置和不同受热功率时的锂电池组的典型特征参数进行了试验研究,包括着火时间、火焰形态、临界热失控温度等,此外还开展了水雾灭火试验。结果表明:三元锂电池组热失控温度介于120~139℃,最大燃烧温度会随着热源功率的增大而增加,最高温度可达800℃。侧面过热时锂电池组燃烧剧烈程度会随着与热源距离的增加而减弱,出现多次断续复燃现象。相比侧面过热,锂电池组底面负极过热时燃烧程度更剧烈,电池会连续喷射燃烧,同时外部热源功率的增大会缩短着火时间并加剧燃烧强度。此时采用水雾对着火的锂电池组灭火,可以对燃烧中的锂电池组进行有效的抑火降温,使电池内部温度降低到临界温度以下,从而有效防止复燃。 展开更多
关键词 锂电池组 三元锂电池 热失控 着火时间 温度数据采集 燃烧强度 水雾灭火 受限空间
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