某矿用水介质液控开关阀采用内流式锥台型阀口结构,为了分析该型阀口结构流场的特性,完善设计,运用商用CFD软件对不同阀口开度下,流体在阀腔内的流动情况、压力、涡旋分布等问题进行了解析。根据仿真结果,提出了适用于内流式锥台型锥阀的通用过流面积计算公式,并对阀体内部几何结构进行了优化设计,可为完善水介质液控开关阀的设计理论提供思路。
2024-01-16 18:13:44 968KB 过流面积
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为了减小采空区渗透率分布对流场数值模拟精确程度的影响,在岩梁理论和“O”型圈理论研究的基础上,分析了采空区非均质多孔介质孔隙分布规律,建立了采空区孔隙率及渗透率三维分布数学模型;以姚桥煤矿7271综放工作面采空区注CO2防灭火技术为研究背景,采用FLUENT数值模拟方法,分别研究了采用渗透率三维分布模型及不同固定常数渗透率时采空区气体运移规律,并进行了现场实测对比分析。研究结果表明,沿采空区深度方向,采空区的孔隙率在靠近工作面侧较大;沿工作面倾向,采空区内靠近煤柱侧的孔隙率变化较大,压实稳定区的孔隙率较小。随着渗透率的增大,工作面漏入采空区的漏风量增大,CO2不易在采空区中聚集;当渗透率减小时,CO2的体积分数由回风巷侧逐渐向进风巷侧升高。数值模拟采用渗透率三维分布函数得出的结果与实测数据的平均误差为8.0%,小于固定常数渗透率,以为采空区风流场数值模拟研究提供了基础参数依据。
2024-01-16 17:52:02 1.79MB 行业研究
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为解决高瓦斯煤层采空区自然发火和瓦斯涌出量过大造成上隅角瓦斯超限的问题,结合O形圈理论,对采空区的渗流特性进行了分析。通过引进Ergun单相流半经验非线性渗流公式,结合连续性方程、动量方程、瓦斯动力弥散方程,建立了采空区流场的渗流模型;利用Fluent软件,结合具体实例,模拟预测并分析了采空区的风流速度场及瓦斯浓度场。模拟结果表明:根据O形圈理论以及渗流模型,利用Fluent软件进行模拟的结果符合实际情况,通过制定相应措施,提前消除了潜在的安全隐患。
2024-01-16 17:46:19 227KB 行业研究
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基于AMESim分流阀静动态特性分析仿真,赵宗华,侯友夫,本文介绍了分流阀的结构及工作原理,在忽略某些较小因素的基础上建立分流阀阀芯在移动过程中受力平衡方程以及其他分流阀相关数学
2024-01-16 16:54:05 486KB 首发论文
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为提升矿用乳化液泵的压力特性,基于AMESim仿真软件,建立了乳化液泵卸载阀的仿真模型,分析了卸载阀阻尼孔尺寸对乳化液泵压力特性的影响,给出了不同阻尼孔组合下的卸载阀压力特性曲线,仿真结果表明:当卸载阀上的3个阻尼孔分别设置为Φ3 mm、Φ2 mm和Φ1.5 mm时,卸载阀恢复压力可以提高到卸载压力的84%,为实现卸载阀的结构优化设计奠定了有效的理论基础。
2024-01-16 16:49:59 512KB 乳化液泵 AMESim 卸载特性
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介绍了液控单向阀的结构和工作原理。针对支架立柱回路系统工作时产生的卸载压力冲击进行了仿真分析,并讨论了减小卸载压力冲击的方法。
2024-01-16 16:44:49 226KB AMESim 仿真分析 动态特性
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MATLAB中fft函数用法、性质、特性、缺陷全面深入解析(含程序).docx
2024-01-15 22:48:02 130KB
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一般来说,当元件尺寸小于1/30波长时,用集中参数表示,否则就必须用分布参数表示。我国电力系统的工频是50Hz,那么波长就是6000km。当电力线路大于200km时,要考虑线路的分布特性,线路就要用分布参数表示。本仿真为文章算例,供参考学习交流。
2024-01-15 17:16:30 23KB matlab simulink 电力系统仿真
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用聚乙烯模拟的两种乔布氏眼泪品种yy18-1(对干旱具有较高的抵抗力)和yy12-7(对干旱具有敏感性)来研究种子萌发,根和幼苗生长以及幼苗对干旱胁迫的抗氧化特性。具有0,-0.05,-0.1,-0.15和-0.2 MPa渗透势的乙二醇(PEG)6000溶液。 结果表明,随着水分含量的降低,发芽能量,发芽率,发芽指数,根苗长度,根苗直径,根苗鲜质量,根苗相对含水量(RWC)降低。 PEG 6000溶液的渗透潜力。 随着PEG 6000溶液渗透势的降低,幼苗中过氧化氢(H2O2),丙二醛(MDA)和脯氨酸的含量增加。 随着PEG 6000溶液渗透压的降低,幼苗的过氧化物酶(POD),过氧化氢酶(CAT),抗坏血酸过氧化物酶(APX)和谷胱甘肽还原酶(GR)的活性先增加后降低。 -0.1 MPa是PEG 6000溶液模拟乔布斯催芽发芽期干旱胁迫的最佳渗透势。 POD和CAT的脯氨酸含量和活性是维持Job's眼泪幼苗抗旱性的重要机制。
2024-01-15 09:28:19 365KB 抗氧化特性 干旱胁迫
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本文为静电元件ESD放电二极管ESD05V35T-4L的参数特性与应用。
2024-01-14 23:45:38 46KB 技术应用 汽车电子
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