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Aspen Plus结合Excel用于直管阻力测定实验的分析与拓展 被引量:1
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作者 刘景梅 马凤云 姚劲 《广东化工》 CAS 2013年第12期220-221,共2页
采用流程模拟和实验结合的教学方法,借助Excel的计算和绘图功能完成直管阻力测定实验数据的处理和分析,借助Aspen Plus软件拓展了实验内容。不仅增强了学生的实际操作能力,而且提高了其设计实验和分析、解决问题的能力。
关键词 ASPEN PLUS EXCEL 直管阻力实验 拓展
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确定直管湍流流动阻力方法的比较分析
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作者 李燕 马俊林 《十堰职业技术学院学报》 2012年第2期102-105,共4页
围绕直管湍流流动阻力损失的计算,对因次分析法、相似论方法和数学模型法等三种方法进行了比较分析,因次分析法方便省力,可以由此及彼,由小见大地解决复杂工程问题;相似理论法获得的准数常具有确定的物理意义,而且在推导中不易因遗漏了... 围绕直管湍流流动阻力损失的计算,对因次分析法、相似论方法和数学模型法等三种方法进行了比较分析,因次分析法方便省力,可以由此及彼,由小见大地解决复杂工程问题;相似理论法获得的准数常具有确定的物理意义,而且在推导中不易因遗漏了某些物理量而得出不正确的结果,但不适用过于复杂的过程;数学模型法对问题的描述准确、深刻,更具有普遍性,也更便于推广。 展开更多
关键词 直管湍流流动阻力 因次论 相似论 数学模型法
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不可压缩流体管道阻力损失计算 被引量:5
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作者 袁佳多 《酒.饮料技术装备》 2019年第5期65-68,共4页
管道阻力损失是指单位重量液体在管路中流动所消耗的机械能。常用米液柱表示。管道阻力损失与下列因素有关:管道越长,损失越大;管径越小,损失越大;流速越大,损失越大;物料粘度越大,损失越大;管道内壁粗糙度越大,损失越大[1]。在管道设... 管道阻力损失是指单位重量液体在管路中流动所消耗的机械能。常用米液柱表示。管道阻力损失与下列因素有关:管道越长,损失越大;管径越小,损失越大;流速越大,损失越大;物料粘度越大,损失越大;管道内壁粗糙度越大,损失越大[1]。在管道设计和运行时,必须通过有效计算管道阻力损失,进而对泵的扬程进行合理选型,以保证流体在预设的工况下,平稳、安全、有效、合理的输送。 展开更多
关键词 直管阻力损失 局部阻力损失 摩擦系数
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硝酸输送管路阻力计算
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作者 侯超 李国辉 《中文科技期刊数据库(引文版)工程技术》 2019年第2期192-193,共2页
化工厂里经常遇到管路和输送设备已经存在,启动后液体无法满足输送要求。需要通过调节流量或增加输送设来解决。这些都涉及阻力损失计算。通过计算结果,分析原因,找出相应解决办法。这些都是实际操作中常遇到的问题。
关键词 阻力 压力损失 直管阻力 局部阻力
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管道变化对流量测量的影响 被引量:1
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作者 孙波 《科技信息》 2010年第23期J0052-J0053,共2页
研究蒸汽管道上在没有温度压力补偿情况下的流量计精度受压力损失的影响,通过实例对串联在管道上的两只流量计计量精度出现偏差的缘由进行了详尽的说明。
关键词 压力损失 直管阻力 局部阻力 偏差
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有助于掌握化工原理内容与实质的联系图(六)流体流动
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作者 周荣琪 雷良恒 《化工高等教育》 1988年第4期42-48,41,共8页
关键词 化工原理 联系图 流体流动 柏努利方程 压差计 并联管路 局部阻力 流动阻力 直管阻力 不稳定流动
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干部班《化工原理》教学的点滴体会
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《化工高等教育》 1986年第1期38-39,共2页
我院受化工部委托,自1981年以来,连续招收了几届干部班学员,每届60人。这些学员除极少数来自各级党政机关外,绝大多数来自全国各地的化工企业,学制为三年,学成以后将回原单位担任化工技术和管理的领导工作。 为了搞好干部班学员的《化... 我院受化工部委托,自1981年以来,连续招收了几届干部班学员,每届60人。这些学员除极少数来自各级党政机关外,绝大多数来自全国各地的化工企业,学制为三年,学成以后将回原单位担任化工技术和管理的领导工作。 为了搞好干部班学员的《化工原理》教学,我们首先分析了学员的特点,而后针对特点,采取了相应的措施组织教学,收到了一定的效果。 展开更多
关键词 化工原理 化工技术 领导工作 除极 换热器设计 静态混合器 染料行业 直管阻力 萃取器 塔设备
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闭管式血液循环仪的流体力学分析
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作者 何昌明 《内江师范学院学报》 1993年第2期74-78,共5页
本文对此新教仪进行流体力学与生理性功能相对应的分析并兼述研制的构思依据。
关键词 血液循环 流体力学分析 性功能 局部阻力 直管阻力 心缩期 压头损失 阀瓣 手操作 胶皮管
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A theoretical analysis of vertical dynamic response of large-diameter pipe piles in layered soil 被引量:5
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作者 丁选明 郑长杰 刘汉龙 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第8期3327-3337,共11页
Considering the viscous damping of the soil and soil-pile vertical coupled vibration,a computational model of large-diameter pipe pile in layered soil was established.The analytical solution in frequency domain was de... Considering the viscous damping of the soil and soil-pile vertical coupled vibration,a computational model of large-diameter pipe pile in layered soil was established.The analytical solution in frequency domain was derived by Laplace transformation method.The responses in time domain were obtained by inverse Fourier transformation.The results of the analytical solution proposed agree well with the solutions in homogenous soil.The effects of the shear modulus and damping coefficients of the soil at both outer and inner sides of the pipe pile were researched.The results indicate that the shear modulus of the outer soil has more influence on velocity admittance than the inner soil.The smaller the shear modulus,the larger the amplitude of velocity admittance.The velocity admittance weakened by the damping of the outer soil is more obvious than that weakened by the damping of the inner soil.The displacements of the piles with the same damping coefficients of the outer soil have less difference.Moreover,the effects of the distribution of soil layers are analyzed.The results indicate that the effect of the upper soil layer on dynamic response of the pipe pile is more obvious than that of the bottom soil layer.A larger damping coefficient of the upper layer results in a smaller velocity admittance.The dynamic response of the pipe pile in layered soil is close to that of the pipe pile in homogenous soil when the properties of the upper soil layer are the same. 展开更多
关键词 dynamic response large-diameter pipe pile layered soil velocity admittance dynamic stiffness
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