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制冷剂替代物相平衡性质的分子动力学模拟
王文,
工程热物理学报 , 2002,
Abstract: 本文利用分子动力学模拟算法研究制冷剂替代物的气液相平衡性质。通过将制冷剂替代物作为极性的2CLJ流体处理,建立了针对它们的2CLJD势能模型。利用NPT+TestParticle算法对五种制冷剂替代物(HFC-152a,HFC-143a,HFC-134a,HCFC-142b和HFC-227ea)的气液相平衡性质进行了计算,同时验证了计算结果的热力学一致性。模拟结果与NIST的REFPROP数据库的最大相对偏差在2%以内。
零ODP的中高温热泵工质HTR04实验研究
昝成,
工程热物理学报 , 2007,
Abstract: 本文综合考虑了环保和中高温水源热泵对制冷剂的特殊要求,通过研究工质的热物理性质、材料相容性、油溶性,研发了一种臭氧层破坏潜能(ODP)为零的非共沸中高温热泵混合工质HTR04,并在中高温水源热泵试验台机组上进行了新工质的热工性能试验。实验结果表明该工质能够稳定产生80℃的热水,且有较高的性能系数,可与R134a压缩机兼容。该工质的实际工程应用前景良好。
制冷剂二元混合物液体粘度预测方程
马汝锋,
工程热物理学报 , 2003,
Abstract: 针对目前较缺乏适用性强的预测液体混合物输运物性的方法的现状,本文作者通过对大量实验数据的分析和规律研究,提出了一种新的预测直链烷烃和直链烷烃的卤代物类物质液体二元混合物粘度的方程。该方程形式简单,精度可以满足工程应用需要,且具有较广的适用性。
单位质量压缩功与比容积压缩功的应用
刘南希,
工程热物理学报 , 2005,
Abstract: 本文从典型工质的物性数据入手,通过热力学分析,指出气化潜热与单位质量压缩功的关系,并引入比容积压缩功的概念,用以指导工质的最佳工况及压缩机的选型。
纳米颗粒在制冷剂中的分散特性研究
毕胜山,
工程热物理学报 , 2007,
Abstract: 本文利用沉降观察法和分光光度计吸收测量法,实验研究了纳米颗粒在制冷剂中的分散特性.结果表明:纳米颗粒属性和制冷剂属性对分散稳定性影响较大,制冷剂的极性和介电常数是主要的影响因素。
纳米颗粒TiO2/HFC134a工质对流换热实验研究
毕胜山,
工程热物理学报 , 2009,
Abstract: 本文建立了纳米颗粒/制冷剂工质换热性能实验台,对实验系统进行了检验,并首次进行了纳米颗粒TiO2/HFC134a工质水平管内的单相对流换热实验研究,纳米颗粒的浓度为0.01、0.025和0.05g/L,并与纯质HFC134a的结果相比较。结果发现:TiO2/HFC134a工质的单相对流换热系数降低,且随着纳米颗粒浓度的增大,降低程度增大。分析原因纳米颗粒在换热表面的沉积是造成这一结果的关键因素。?
纳米制冷剂TiO2/HFC134a水平管内流动沸腾换热实验研究
毕胜山,
化工学报 , 2008,
Abstract: 对纳米制冷剂TiO2/HFC134a在水平管内的流动沸腾换热性能进行了实验研究,纳米颗粒的浓度为0.01、0.025和0.05g?L-1,并与纯质HFC134a的结果相比较。结果发现:TiO2/HFC134a工质的流动沸腾传热系数得到一定的强化,强化程度与颗粒浓度有关,实验过程中发现的纳米颗粒在换热表面的沉积可能是主要的影响因素。
修正空间滑动面本构模型
宏彦,
岩石工程学报 , 2010,
Abstract: 基于对空间滑动面本构模型的仔细分析发现,由于该模型假定空间滑动面上的应力比(剪应力与法向应力之比)与应变比(法向应变与剪应变之比)之间为直线关系,因而导致不适应于低应力水平和不能考虑土逐渐趋于破坏的特性。通过假定空间滑动面上的应力比与剪应变之间符合双曲线关系予以修正。与三轴条件下砂土和黏性土的试验结果比较表明,修正后的模型不仅适应于整个应力及应变的可能变化范围、反映土随荷载增加逐渐趋于破坏的特性,而且计算精度在总体上还略高于原模型。修正模型中的参数均可由常规三轴排水试验确定。
超声波电机转速控制的动态模糊建模
敬灼,
中国电机工程学报 , 2011,
Abstract: 超声波电机动态模型是实现其高性能转速控制的前提。设计基于模糊逻辑的辨识建模方法,建立了超声波电机系统动态模糊模型。在设计实验获取建模所需数据的基础上,采用等分区间法确定了模型结构,进而利用最小二乘法辨识得到了模型中的待定参数。模型输出与实验数据的对比表明,所建模糊模型精度较高,反映了驱动电压幅值、频率与电机转速之间的非线性动态关系,可以用于超声波电机性能分析与转速控制器设计。
纳米流体沸腾传热研究进展
毕胜山,
化工进展 , 2010,
Abstract: 介绍了纳米流体沸腾传热的最新研究,从纳米流体特性和沸腾表面特性两个方面阐述纳米流体沸腾传热的作用机制,指明纳米颗粒和沸腾表面特性以及两者之间的交互关系是目前研究结果存在分歧的主要原因。对纳米颗粒在制冷系统中的应用基础研究进行了展望,并指明了纳米流体沸腾传热的研究方向。
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