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流体-固体藕合问题

流体-固体藕合问题简介

流体-固体藕合问题(fluid-solid coupling prob-lem)力学中的一类重要问题.是流体同固体相互作用,需将二者联立求解的问题.如考虑水坝振动时库容水对坝体的压力,考虑机翼变形时空气对机翼的升力,考虑贮油罐中液体晃动和罐的变形时罐底的提离问题等.这类问题的求解需要将流体力学和固体力学的全部方程联立起来才能求解,因此它是流体力学和固体力学的交叉学科。由于问题的复杂J陛,在大部分情况下需要作一定的简化假定才能求解.它在海洋工程、核工程、航空、航天、水利、化工、机械、土木、冶金、医学工程等领域中都经常遇到,并且有时是关键性的技术问题.

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流体-固体藕合问题造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

固体

  • 36G;12支/盒
  • 得力
  • 13%
  • 江西力得贸易有限公司
  • 2022-12-07
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固体消泡剂

  • JF-1930
  • t
  • 金丰
  • 13%
  • 天津市金丰消泡剂有限公司
  • 2022-12-07
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固体消泡剂

  • 含增值税
  • t
  • 13%
  • 太原智海混凝土建设公司
  • 2022-12-07
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固体流量计

  • 品种:固体流量计;公称压力(MPa):1.6;说明:具参数待定,具公称直径需要根据客户提供管子的尺寸;公称直径DN(mm):50;
  • 百事得
  • 13%
  • 宝鸡百事得控制技术有限公司
  • 2022-12-07
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专用固体

  • 品种:胶水;用途:其他胶粘剂;包装规格:20kg/件;
  • 博安
  • 13%
  • 宁夏博安物资有限公司
  • 2022-12-07
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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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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 广州市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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PAC加药量(固体)

  • PAC加药量(固体)
  • 73000kg
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-07
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固体消泡剂

  • JF-1930
  • 1140t
  • 1
  • 金丰
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-06-16
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固体密度组件

  • 1台
  • 1
  • 奥豪斯
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-09-11
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固体

  • 得力7102
  • 1个
  • 3
  • 中档
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-06-12
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固体酒精

  • 8L
  • 300桶
  • 0
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-26
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流体-固体藕合问题常见问题

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流体-固体藕合问题文献

分层采油管柱封隔器坐封压力的藕合 分层采油管柱封隔器坐封压力的藕合

分层采油管柱封隔器坐封压力的藕合

格式:pdf

大小:175KB

页数: 未知

为解决现场分层采油封隔器坐封凭经验造成坐封压力或大或小的弊端,建立了封隔器在井筒中径向、轴向、周向的应力模型,并用弹性力学中厚壁理论的拉美解答进行计算。在忽略温度对封隔器胶筒弹性模量和超弹性系数影响的情况下,轴向应力偏量为零时,封隔器处于稳定状态,从而确定封隔器的最佳坐封压力,得到了成功的现场验证。为分层采油工艺的推广应用提供了可借鉴的理论指导和现场实践。

流体力学与流体机械大题 流体力学与流体机械大题

流体力学与流体机械大题

格式:pdf

大小:175KB

页数: 11页

3.某流体在管内作层流流动,若体积流量不变,而输送管路的管径增加一倍,求因摩擦损失而引起的压力降有何变化? 【解】 根据伯氏方程: -△ p=32uμ l/d 2 以及: ( π /4)d 1 2u 1=(π /4)d 2 2 u2=Vs 已知: d2 =2d1 则: u1/u 2=d2 2 /d 1 2 =(2d1 ) 2 /d 1 2 =4 即: u2 =u1 /4 原工况: - △p 1=32u1μ 1l 1 /d 1 2 现工况: - △p 2=32u2μ 2l 2 /d 2 2 ∵μ 2=μ 1 l 2 =l 1 u 2=u1/4 d 2 =2d1 将上述各项代入并比较: 现 /原 :△p 2/△ p1 =[32×(1/4)u 1×μ2× l 2/(2d 1) 2 ]/ [32×u1×μ 1× l 1/d 1 2]=1/16 因摩擦而引

计算固体力学常见问题

由于数值分析方法和计算机技术的发展,计算固体力学研究和应用的领域不断扩大,解题能力成数量级地提高。常见的工程问题有:

①静力学问题。离散化后归结为求解线性代数方程组,常见于求解结构的应力和变形。

②特征值问题。离散化后归结为求解矩阵的特征值和特征向量问题,常见于求解结构或系统的频率和振型、稳定极限载荷和屈曲形状 。

③ 动态响应问题。离散化后得到一常微分方程组,对它可直接数值积分或利用先求得特征向量将它转换为一组互不耦合的常微分方程,再进行积分求解;常见于求解结构的动态响应和波的传播。在解题上,已能对未知量达几万个的整架飞机、整艘船艇或整个建筑物进行详细的静动力分析,并得到满意的结果。

对于粘弹(塑)性等物理非线性问题、大变形和后屈曲等几何非线性问题、含裂纹的非连续问题、复合材料和结构的非均质问题以及结构与基础、结构与流体、变形与热等耦合问题,计算固体力学也取得很大进展,并在很多重要问题中得到成功的应用。对于非线性问题,一般采用增量解法将它们转化为一系列线性问题求解。

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第四态超固体

超固体(Supersolid)是一种空间有序(比如固体或晶体)的材料,但同时还具有超流动性。换句话说,超固体同时具有固体和流体的特性。当量子流体,比如 He-4 冷却到某特征温度以下时,He-4 将经历超流转变,进入一个零黏性的态。这个转变被认为与发生玻色-爱因斯坦凝聚有关。

超固体也译作超固态。

超固体的概念最早在 1969 年由俄国物理学家安德列也夫(Alexander Andreev)和栗弗席兹(Ilya Liftshitz)提出。他们认为当温度接近绝对零度时,玻色子固体晶格中的空位(vacancies,理想晶体中移去一个原子将留下一个空位)将全部坍缩为相同的基态,即发生玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)。在超固态,空位将成为相干的实体(coherent entity),可以在剩下的固体内不受阻碍地移动,就象超流体一样。

只有非常弱束缚的元素如氦(He)才会成为超固体,因为只有它们的结构会受量子"零点能" 有效的扰动从而留下空位。

(详见百度百科-超固体)

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电站集团向全国客户推介藕合发电技术

作者:刘星 余滨 吴晓干

藕合发电技术推介会

Technical introduction

6月6日—8日,电站集团在上海国家会展中心举办上海电气燃煤耦合生物质/污泥/垃圾发电技术推介会,来自全国各电厂、电力设计院、高校等百余名嘉宾应邀出席会议。

可再生能源

当前我国大力推进建设资源节约型、环境友好型社会,所以推动可再生能源综合开发利用,已成为能源系统特别是煤电系统战略创新、转型升级的重要课题和发展方向。据相关报道,燃煤耦合生物质发电是目前最高效、最清洁的利用生物质的技术路线,也是国家电力十三五规划重点推荐的技术路线,生物质/污泥/垃圾耦合发电技术的推广应用符合国家能源战略多元化和发展绿色低碳经济的需求,对推动我国生物质/污泥/垃圾资源规模化高效清洁利用具有重大意义。生物质燃料属于一种可再生能源,利用生物质发电可以有效利用火电厂周边生物质,破解生物质田间直焚等环境治理难题,同时对节约煤炭、改善我国能源结构,减少有害气体和烟尘的排放量、充分利用当地资源,增强企业经济效益和生存能力等都具有重要意义。

会议主要以专题报告和小组讨论的形式展开。通过燃煤耦合生物质发电技术、燃煤耦合污泥发电技术、燃煤耦合垃圾发电技术等三个主题报告,以及上海电气技术专家与参会嘉宾面对面地沟通讨论,不仅让更多用户了解了上海电气生物质/污泥/垃圾耦合发电技术优势,而且共同探讨了相关技术前景,还及时跟进了解了用户需求,分析了市场动态,为及时优化技术路线,向用户提供最佳的技术方案和最好的产品设备、最优的售后服务创造了条件。

目前,上海电气自主研发的燃煤耦合生物质/污泥/垃圾发电系统方案均已通过电力规划设计总院组织的专家评审,评审专家一致认为上海电气的技术相对成熟、参数选取合理、发电效率较高,是能够广泛推广的示范技术。截至发稿,上海电气已承接了相关耦合发电项目,并协助多家电厂完成生物质/污泥/垃圾耦合的试点可研。

推介会由服务公司和上锅联合操办,电站集团副总裁李会军出席致词。

延丨伸丨阅丨读

上海电气藕合发电技术科普

上海电气生物质气化耦合发电技术方案采用正压流化床-固定床气化技术,实现了生物质分级气化、燃气余热回收及降温,达到了符合用户要求的燃气热值可计量、温度可计量和流量可计量要求,同时可以通过固定床定排实现燃煤机组碱金属控制、避免燃煤机组沾污结渣问题。

上海电气污泥干化气化耦合燃煤发电系统技术方案采用“干化+气化”发电技术路线,并以“污泥干化”和“微正压流化床气化”相结合的方式,分别解决了原湿污泥水量大,且水分含量波动对污泥热处理的稳定性问题。同时,该技术将污泥中所含钾、钠、氯和重金属元素拦截在气化侧,以气化底渣排出的方式作为建材原料回收利用,解决了腐蚀元素和重金属元素对燃煤机组水冷壁腐蚀、脱硝系统催化剂中毒以及除尘系统烟道腐蚀等问题。

上海电气垃圾熔融气化耦合燃煤发电技术方案采用两段式熔融气化技术,可处理含水量50%及以上垃圾,并具有三大技术优势。一是采用垃圾间接干化,解决了垃圾品质波动对垃圾热处理的难题,利用原燃煤电厂低品位蒸汽作为干燥热源,实现能量最大化利用。二是采用旋风除灰后灰循环回炉,飞灰形成玻璃渣,实现垃圾飞灰减量化、无害化处理。三是采用气化方案,将垃圾中的氯元素转化为氯化氢,再通过脱除氯化氢来抑制二垩英前驱物的生成,解决了垃圾焚烧过程二垩英排放问题。

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