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防止冷却介质沸腾损失的一种装置。
《机械工程名词 第五分册》第一版。 2100433B
总结下大家的回答 墙(2)b12@200,表示双排钢筋,墙两侧都是这个钢筋。 柱、梁等箍筋 a10@100(4) 表示箍筋的肢数 梁 KL-1 300*400 a10@100 ...
你好:见附图
可以在其他箍筋中定义,选择相应的钢筋形式。
户内安全隐患定义、类别
户内安全隐患定义、类别 安全隐患,具有实时危险或违反国家规范明令禁止条例款的, 强制要 求做出整改。安全隐患实时危险指可能导致户内有关燃气设施发生危 及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事故的。 ●一级隐患内容 漏气:包含从用户引入管总阀门到各用户燃气具之间的所有燃气 设施、设备出现的漏气现象; 违反国家规范明令禁止条款的户内燃气设施: 指户内管道、燃气 表等燃气设施选型、安装违反国家规范明令禁止条款的; 直排式热水器:指客户使用属国家明令禁止生产使用的直排式热 水器; 热水器无烟道及烟道安装不规范:指烟道式热水器安装在室内 (封闭阳台算室内) 但无安装烟道或烟道未伸出室外 (开放式阳台除 外)、烟道与热水器排烟口无密封、烟道破损或排烟口离门、窗的距 离不够、多台烟道合用一个总烟道且相互影响、没有防倒风装置、水 平烟道穿越卧室等; 胶管破损、老化、中间有接口、无安装管夹; 用户盗气
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
旋转蒸发装置是实验室广泛应用的一种蒸发仪器。适用于回流操作、大量溶剂的快速蒸发、微量组分的浓缩和需要搅拌的反应过程等。旋转蒸发装置系统可以密封减压至400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。
①、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封,能保持高真空度。②、防爆旋转蒸发器采用高效冷凝器确保高回收率。③、可连续进料。④、水浴锅数字恒温控制。⑤、结构合理,用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件,玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。2100433B
装置功能
观察流体水在升膜蒸发器内的流动状态(泡状流、弹型流、搅拌流和环状流)。
测量在不同流型下的对流传热系数及蒸汽的干度。
设计参数
传热系数:1000-5000 ( w/m.2.oC)。液体流量:4~40L/h、常压操作。
公用设施
水:装置自带不锈钢水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入测试管路,循环使用。
电:电压AC220V,功率2.5KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
实验物料:清洁自来水,外配设备:无。
主要设备
304不锈钢预热釜:功率2.0KW,可调,带保温层。
304不锈钢加热段:φ22*750mm,功率0.2KW可调,带保温层。
玻璃观测段 长度100mm高硼硅玻璃视窗。
304不锈钢测量段:φ18*500mm,功率0.2KW可调,带保温层。
304不锈钢液体冷却器:列管冷凝器,换热面积0.1m2 。
304不锈钢蒸汽冷凝器:列管冷凝器,换热面积0.1m2 。
LZB-10转子流量计:流量范围6~60L/h 。
不锈钢离心泵 1台。
不锈钢水箱 1台。
冷却水出口温度 1支。
主体温度、壁面温度热电偶3支。
宇电AI702M多路数字温度显示仪。
宇电AI518温度控制仪(带手动功能)。
304不锈钢仪表柜:测控、电器设备在实验架上。
304不锈钢材质框架1500*500*2000mm(长×宽×高),带脚轮及禁锢脚。
毛细结构中的相变现象广泛存在于自然界和许多领域中,是一个较为复杂的传热传质现象,迄今对其机理还缺乏比较系统的认识。随着科学技术的迅速发展,近几年在前苏联、美国和德国等技术发达国家业已开始了这方面相关的研究工作。毛细结构中的蒸发传热过程与常规蒸发过程在本质上有差异。毛细管是毛细多孔材料的基本结构形式之一,其有效孔径可由毫米量级到数十纳米量级,并在化工、制冷和空间技术等许多方面具有广泛的应用背景。毛细管内的汽化和凝结过程是复杂毛细结构中汽液相变过程的基础。
汽液弯月面上的蒸发传热过程因在各种毛细材料中的汽液两相过程中起着相当重要的作用而受到重视。P.C.W ayner Jr、S.A.Kovalev和S.L.Solovyev以及D .Khrustalev等研究了汽液弯月界面上的蒸发传热过程,并指出其扩展微细液膜区在整个弯月面的传热过程中起着重要的作用。毛细管内的蒸发是一个毛细管内所形成的空间弯曲界面上的热质传递过程,热量的传递主要通过相变过程中质量的迁移来实现。
文献 在综合考虑毛细管内扩展微细液膜和弯月界面上传热传质过程的基础上,对毛细管内的蒸发传热机理进行较为深入的分析,提出了其传热性能的计算方法,并作了实例计算。毛细管内的蒸发弯月面可分为平衡稳定液膜区、过渡液膜区和弯月面弯曲区。热质传递过程发生在过渡液膜区和弯月面弯曲区。计算结果表明:在过渡液膜区具有很高的换热系数,毛细管径的增大将导致毛细管内换热系数的下降。2100433B