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题名高温平板上喷流冷却膜沸腾区域的换热特性研究
被引量:2
- 1
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作者
刘振华
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机构
上海交通大学
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出处
《钢铁》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第11期57-61,共5页
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文摘
运用两相流边界层理论对高温平板上过冷水垂直喷流冷却时膜沸腾区域的换热特性进行了理论解析,得到了形式简单的理论计算式,与实验结果进行了比较,两者在定性、定量上都能较好吻合。
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关键词
喷流冷却
膜沸腾
传热特性
两相流
高温平板
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Keywords
jet cooling, film boiling,heat transfer
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分类号
TK124
[动力工程及工程热物理—工程热物理]
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题名高温平板闸阀密封结构的分析与研究
被引量:6
- 2
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作者
陈意
周雯雯
权宇
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机构
普斐特油气工程(江苏)股份有限公司
中北大学机械工程学院
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出处
《阀门》
2021年第1期35-40,共6页
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文摘
介绍了高温平板闸阀在设计和使用的过程中出现的问题,重点分析和综述了因高温引起的材料热膨胀、热交变疲劳、软化、螺栓垫片松弛和密封泄漏导致的阀体失效机制,针对高温失效机制,总结了国内外研究学者提出的高温平板阀密封结构的优化和改进,展望和预测了高温平板闸阀未来的研究重点和方向。
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关键词
高温平板闸阀
高温失效机制
改进
优化研究
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Keywords
high temperature gate valve
high temperature failure mechanism
improvement
optimization study
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分类号
TH134
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名高温平板闸阀失效的因素与改进措施
被引量:1
- 3
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作者
刘爱武
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机构
普斐特油气工程(江苏)股份有限公司
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出处
《化工管理》
2020年第25期138-139,共2页
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文摘
高温平板闸阀在石油开采和冶炼中具有广泛的需求,在使用过程中因高温引起各种失效形式。文章给出了由于介质高温引发的材料热膨胀、热交变疲劳、软化、螺栓垫片松弛和密封泄露导致的阀门失效机制,通过分析失效的原因给出了高温平板阀改进和优化方法。
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关键词
高温平板闸阀
失效机制
改进和优化方法
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Keywords
high temperature gate valve
failure mechanism
improvement and optimization methods
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分类号
TE93
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名局部加热工况高温平板热管传热特性试验研究
- 4
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作者
丁琪
许辉
江浩文
张红
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机构
南京工业大学能源科学与工程学院
南京林业大学校长办公室
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出处
《机械设计与制造工程》
2021年第12期105-108,共4页
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基金
工业和信息化部重点实验室开放基金项目(CEPE2019008)。
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文摘
为探究高温平板热管在高热流密度环境中的传热特性,开发了以金属纤维毡作吸液芯的钠高温平板热管,利用局部热源加热的方式,通过改变加热功率、局部热源位置等参数来研究其传热特性。实验结果表明:热管在加热功率450~600 W内可以正常启动,加热功率越大,启动时间越短,热阻越小,传热系数增大;局部热源位置的变化对热管的启动有一定的影响,当局部热源位置从热管中间移动到边缘时,热管均温性能变差,扩散热阻增加。
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关键词
高温平板热管
启动性
均温性
热阻
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Keywords
high-temperature flat heat pipe
start ability
temperature uniformity
thermal resistance
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分类号
TK172.4
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名高温平板热管蒸发端温度分布特性研究
- 5
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作者
江浩文
许辉
丁琪
张红
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机构
南京工业大学能源科学与工程学院
南京林业大学校长办公室
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出处
《机械设计与制造工程》
2022年第1期9-13,共5页
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基金
工业和信息化部重点实验室开放基金项目(CEPE2019008)。
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文摘
高温平板热管作为传热元件,可用于各种非均匀热流载荷条件下的热疏导。针对局部热工况下高温平板热管蒸发端的流动传热进行数值模拟研究,获得了金属纤维毡压紧厚度、吸液芯结构、热源位置和进口温度等参数对蒸发端温度分布的影响规律。结果表明:所建立的模型可以较好地预测平板热管的温度分布,模拟值与实验值的误差均在6%以内;通过合理选择金属纤维毡压紧厚度与优化吸液芯结构可以改善热管的均温性能;当热源位于平板热管中部时可以获得比两端更好的均温性能;平板热管与适当的冷却方式相结合可以更好地强化热管的均温性能。
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关键词
蒸发端温度分布
高温平板热管
数值模拟
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Keywords
temperature distribution at the evaporator
high temperature flat heat pipe
numerical simulation
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分类号
TK172.4
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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