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流体静压缩

流体静压缩是一种形变方式,弹性模量分别称为杨氏模量E、切变模量G和本体模量B。

流体静压缩概述

流体静压缩 压缩变形,压缩系数↓○ →○← △ V / V τ ↑

均匀流体静压缩示意图弹性模量=应力应变(10 1)上述的三种类型的形变方式,它们的弹性模量分别称为杨氏模量E、切变模量G和本体模量B。E=σε(10 2)G=σS D(10 3)B=PΔV V 0

阀类件用的液力撞击减震器,它有一个活塞,该活塞与阀杆机械地连接,并在封闭室中滑动,腔室由所述活塞分成两个并列部分:一个处在上部的大腔室,一个处在下部的压缩室,两腔室注有相同的液压流体。所述活塞有一个充满气体的可变形的中空部件,它与活塞处于大腔室中的自由面连成一体,并受到来自腔室中流体的静压缩。上述两个腔室通过一个带有薄孔板的液压线路而连通。所述大腔室设有一个观测孔以便观测所述中空部件上表面。本发明尤其可应用在安全阀以及其他液压安全装置上。

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流体静压缩造价信息

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静压

  • Plenum ChamberPlenum Chamber
  • 亚绿太
  • 13%
  • 佛山市亚绿太通风设备有限公司
  • 2022-12-06
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消声静压

  • 2500×1500×800(H)
  • 雄吉通风
  • 13%
  • 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
  • 2022-12-06
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消声静压

  • 1900×1500×1700(H)
  • 雄吉通风
  • 13%
  • 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
  • 2022-12-06
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消声静压

  • 1600×1300×1600(H)
  • 雄吉通风
  • 13%
  • 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
  • 2022-12-06
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风机静压

  • Plenum Chamber
  • 佛山建艺
  • 13%
  • 佛山市建艺通风设备有限公司
  • 2022-12-06
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垃圾压缩

  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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自发电一焊机

  • 305A
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 广州市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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流体

  • 219×10 20
  • 9498t
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-14
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流体

  • Ф325×9-20#(GB/T8163-1999)
  • 6436t
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-28
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流体

  • Ф377×10 20#(GB/T3087-1999)
  • 4939t
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-26
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流体

  • Ф426×11-20#(GB/T3087-1999)
  • 272t
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-05
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流体

  • Ф50×5 材质20#8163
  • 9735t
  • 4
  • 华正兴
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-10-28
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流体静压缩常见问题

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流体静压缩文献

饱和土中流体对压缩波传播特性影响 饱和土中流体对压缩波传播特性影响

饱和土中流体对压缩波传播特性影响

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大小:258KB

页数: 4页

饱和土中流体对压缩波传播特性影响——为了进一步分析流体性质对饱和土中压缩波传播的影响,基于Biot两相介质波动理论,推导了压缩波平面波动解,并得到了孔隙流体自由流动和流体无渗流时的压缩波速度公式.通过数值算例分析了水饱和、准饱和及气饱和三种饱和情...

空调压缩机流体特性分析 空调压缩机流体特性分析

空调压缩机流体特性分析

格式:pdf

大小:258KB

页数: 3页

为了明确空调压缩机的综合物理性能,比如排气振动与阀动作之间的相互作用,而发明了流体-结构合成分析法。该分析法使用了CFD、FEM与复合接口技术的模拟。我们在摇摆式压缩机上测试了这种方法,该压缩机是一种定容量压缩机。并且将分析与试验结果进行了对比。研究结果显示,工况气压与阀动作在分析与试验之间匹配良好。基于该方法,通过更改排气部位、排气消音器、腔容积等的形状,减少了振动噪音与过压损失。

厢式压滤机影响因素

入料压力

在实际生产过程中,过滤压力一般是由入料泵提供的(现场也有极小的比例采用泵和空压机联合给料,在此暂不作探讨),所以,影响过滤速度极为重要的因素就是入料泵的给料压力。给料压力直接影响着压滤机的工况,而压滤机的分离效果也与之有很大的关系。实际使用中发现,在压滤脱水过程中,通过流体静压缩小滤饼的孔隙率,可排出大部分水分,但仅仅靠提高流体静压力,脱水效果并不理想。分析其原因可能在于:随着压力的增大,滤饼孔隙率逐渐减小,滤饼孔隙的饱和度逐渐降低,但是,当滤饼的饱和度接近剩余饱和度时,滤饼水分基本不再降低。通过分析滤饼的显微结构可知,此时颗粒成拱桥结构,这种结构包含的水分不但很难用常规入料泵所提供的流体静压力排出,而且会造成设备磨损和故障。

入料灰分

入料矿浆灰分的高低,一般是由原煤夹带的泥质页岩等粘土类矿物质在洗选过程中泥化形成的细泥含量决定的,同样,矿浆中细泥的含量大小也决定了入料矿浆的粘度,进而对过滤速度造成影响。但是,这类因素在现场生产中几乎是不可控的。

入料矿浆的粒度组成

入料矿浆的粒度组成对过滤速度的影响主要取决于其中的细粒级物料含量,其含量越高,物料比表面积(S0)越大,过滤速度也就越低。在实际生产中,样品分析结果表明: -0.1074mm粒级的物料含量对过滤速度影响尤其明显,而粗粒级含量虽然有利于过滤速度的提高,但从以往的实践经验看,只有当压滤入料中0.1125~0.1074mm级物料占80%左右时,压滤机成饼较为理想;而在出现跑粗现象时,即入料矿浆中>0.15mm粒级物料含量较高时,压滤机往往会出现跑料、成饼差、卸料难等现象,而且也会对滤布造成部分损坏。

入料矿浆浓度

入料矿浆浓度对过滤速度的影响在理论上是容易理解的,尤其是在入料阶段,矿浆浓度高,其中的固体颗物含量就高,相比于较低的矿浆浓度,滤饼形成速度加快。当入料浓度低时,细小颗粒极易直接进入滤布孔眼中,穿过、堵塞或覆盖在上面,使过滤介质孔眼很快被堵塞。随着料浆浓度的提高,将会有更多的颗粒接近或到达过滤介质的孔眼,由于相互干扰,绝大部分颗粒不能进入孔眼而在其上成拱架桥,使滤孔可在较长时间内不被严重堵塞。随着压滤过程的进行,在过滤介质表面形成的滤饼沿入料方向由外向内平均粒度逐渐增大,滤饼阻力逐渐减小,使滤饼内侧(靠近滤布侧)的脱水受到影响,这种效应随着入料浓度的减小逐渐增强。所以,入料浓度越低,滤饼水分越高,可见料浆浓度对滤饼水分的影响也十分明显 。

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