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小尺度流道制冷换热器的应用基础研究

《小尺度流道制冷换热器的应用基础研究》是依托北京工业大学,由丁良士担任项目负责人的面上项目。

小尺度流道制冷换热器的应用基础研究基本信息

小尺度流道制冷换热器的应用基础研究项目摘要

本文在改进了课题组原有实验装置系统和提高实验件本身精度的前提下,对.两种制冷剂R12 和R134a 在不同形状、不同尺寸的槽道内的单相流动进行了实.验研究。微槽道的当量直径为0.4mm,0.6mm,槽道形状为正三角形和正方形两.种,槽道长度为100mm。.两种制冷剂及不同槽道的实验结果均表明:在微槽道内的单相流动层流向紊.流的过渡转变提前(Rec=(1100,2000)),流动阻力公式的预测值变大。根据实验.数据归纳出了实验关联式。流动阻力系数f.C.m =.Re.,.其中C 的值为与槽道的形状、尺寸及流态有关的常数,对层流:m>1,对紊流:m<1;.同时发现:对当量直径相同的槽道,三角形槽道的阻力系数要小于正方形槽道内的阻力系数;对截面形状相同的槽道,当量直径小,则阻力系数小;对两种工质的流动特性研究发现,在层流区,R12 与R134a 流动阻力相差很小,在紊流区,R134a 的流动阻力要低于R12。对换热实验进行了研究,发现了一些实验中的问题,并提出了解决了方法。 2100433B

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小尺度流道制冷换热器的应用基础研究造价信息

  • 市场价
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制冷板式换热器

  • 7000kW,侧(25%%%乙二醇体积溶液)3.5/11°C,热侧(水12/6°C),承压:1.6MPa,热侧阻力:80kPa(水侧),侧阻力:50kPa(乙二醇侧)
  • 13%
  • 上海艾克森集团有限公司
  • 2022-12-07
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却板式换热器

  • BR/DFM5-10 304不锈钢
  • 冰力达
  • 13%
  • 武城德孚换热设备厂
  • 2022-12-07
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制换热器

  • 同侧进出口中心距(mm):1500;结构形式:柱翼型散热器;材质:钢;型号:GLZY8-7.5/6-1.0(H)(6柱);规格型号:GLZY8-7.5/6-1.0(H)(6柱)
  • 圣春
  • 13%
  • 贵阳乐大福热能设备有限公司贵阳总代理
  • 2022-12-07
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制换热器

  • 同侧进出口中心距(mm):1700;结构形式:柱翼型散热器;材质:钢;型号:GLZY8-7.5/12-1.0(H)(5柱);规格型号:GLZY8-7.5/12-1.0(H)(5柱)
  • 圣春
  • 13%
  • 圣春冀暖散热器有限公司-驻上海办事处
  • 2022-12-07
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制换热器

  • 同侧进出口中心距(mm):1800;结构形式:柱翼型散热器;材质:钢;型号:GLZY8-7.5/12-1.0(H)(5柱);规格型号:GLZY8-7.5/12-1.0(H)(5柱)
  • 圣春
  • 13%
  • 圣春冀暖散热器有限公司-驻上海办事处
  • 2022-12-07
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风机

  • YT30 3A 380V 0.18KW
  • 湛江市2007年2季度信息价
  • 建筑工程
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风机

  • YT30 4A 220V 0.35KW
  • 湛江市2007年2季度信息价
  • 建筑工程
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风机

  • YT30 5A 380V 0.55KW
  • 湛江市2007年2季度信息价
  • 建筑工程
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风机

  • YT30 3.5A 220V 0.25KW
  • 湛江市2007年2季度信息价
  • 建筑工程
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风机

  • YT30 3.5A 380V 0.25KW
  • 湛江市2007年2季度信息价
  • 建筑工程
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基础应用软件

  • 品牌:松博尔型号: SOB3.0 规格:应用软件
  • 1套
  • 1
  • 松博尔
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-21
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地学研究应用服务器

  • 地学研究应用服务器 1.地学研究应用服务器(华为)
  • 1项
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-21
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基础应用软件

  • 加油站用户管理、用户油卡指标管理、加油记录数据库,动态监控和参数配置管理
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-09-21
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基础应用软件

  • 1.名称:智能照明主机2.内容:含智能照明主机及集成软件
  • 1台
  • 3
  • 爱瑟菲、南京天溯、合广测控
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-26
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基础应用支撑平台

  • 提供统一登录平台入口、权限管理系统、日志管理系统、用户登录统计等基础功能.
  • 1套
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-04
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小尺度流道制冷换热器的应用基础研究基本信息

批准号

59676018

项目名称

小尺度流道制冷换热器的应用基础研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0603

项目负责人

丁良士

负责人职称

教授

依托单位

北京工业大学

研究期限

1997-01-01 至 2001-12-31

支持经费

11.5(万元)

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小尺度流道制冷换热器的应用基础研究常见问题

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小尺度流道制冷换热器的应用基础研究文献

第五章制冷换热器 第五章制冷换热器

第五章制冷换热器

格式:pdf

大小:2.9MB

页数: 24页

第五章制冷换热器

空调制冷换热器超大型胀管机 空调制冷换热器超大型胀管机

空调制冷换热器超大型胀管机

格式:pdf

大小:2.9MB

页数: 3页

在我院多年开发胀管机的基础上 ,首次研制成功空调制冷换热器超大型胀管机 ,解决了大片距换热器由手工胀管转变为机械胀管的难题。

阀式热流道阀式热流道的应用

阀式热流道在汽车制造,医疗,电子,办公设备等许多领域得到广泛的应用。 如近年来国际上各主要汽车公司均采用阀式热流道,结合模具内多色共注工艺来生产整体车灯灯罩。因灯罩是透明产品,浇口必需光滑平整以满足美观要求。这只有使用阀式浇口热流道才能实现。另外一些汽车零件在成型后需要喷涂着色。如果在这些零件上有注塑成型溶合线,那么着色后零件的色泽就会不一样,无法满足质量要求。为避免这类问题,许多汽车零件供应商采用一种基于阀式热流道的顺序开关浇口的生产工艺来彻底消除零件上溶合线。(即使用时序控制器)在医疗领域里,人们对医疗用塑料零件浇口质量要求极为严格,不可以有尖利凸起等。否则若万一在使用时刺坏扎伤皮肤后果严重。在这种情况下,也只有依靠阀式浇口流道系统来提高产品浇口质量.

因阀式浇口是通过阀针机械动作关闭的,不受浇口处塑料冷却时间的限制,所以阀式浇口流道系统有时可以大大缩短塑件生产成型周期。浇口尺寸亦可以开得大一些,这对加工对剪切敏感的塑料很有好处。阀式浇口方法可以加工几克重的小零件,亦可加工几公斤重的大零件。各种工程塑料都可以用阀式浇口加工生产零件。若在一套模具里有大小不同的多个型腔,如采用阀式流道系统则可通过对各浇口开关时间的控制,以实现对各型腔的流动进行分别调整与控制。这对形状尺寸相差悬殊的一模多腔模具,意义尤为重大。还有对于高生产率的,具有多层分模面的模具,也只有通过采用阀式热流道系统来实现。

阀针的机械动作装置可以采用液压油或压缩气体控制。 用液压油方法阀针开关动作有力准确。但有可能在生产过程中弄脏塑料制件。因此在生产医疗用塑料制品时,必须采用压缩气体控制方法生产, 以保证制品清洁。另外因为阀针控制装置的使用会增加模具定模与整体模具的高度。在进行模具设计和注塑机选择时应加以考虑。在安装阀针控制装置的模板上亦需设置冷却水道。 2100433B

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模具选择和应用热流道的注意事项

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为尽可能排除或减少使用中的故障, 在选择和应用热流道系统时应注意以下事项:

1、加热方式的选择

内加热方式:内热式喷嘴结构较为复杂, 造价较高, 零件更换困难, 对电热元件要求较高。把加热器安放在流道中间, 会产生环形流动, 增大容体摩擦面积, 压力降可能有外热式喷嘴3倍之多。

但由于内加热的加热元件设在喷嘴内的鱼雷体中, 热量全部供给物料, 故热损失小, 可节约电能。若采用点浇口,鱼雷体尖端保持在浇口中心,利于注射后浇口切断并因浇口凝结晚而使塑件残留应力较低。

外加热方式:采用外热式喷嘴, 可以消除冷膜, 降低压力损失。同时由于其结构简单,加工方便,以及热电偶安装于喷嘴中部使温控准确等优点, 目前在生产中获得了普遍应用。但外热式喷嘴热损失较大,不如内热式喷嘴节能。

2、浇口形式的选择

浇口的设计和选择直接影响塑件质量。在应用热流道系统时, 应根据树脂的流动性能、成型温度以及产品质量要求来选用合适的浇口形式, 以防止出现流涎、滴料、漏料和换色不良等现象。

3、温度控制方式

当浇口形式确定后, 熔体温度波动的控制将对塑件质量起关键作用。很多时候出现的焦料、降解或流道阻塞现象大都是温度控制不当造成的, 尤其是热敏性塑料, 往往要求能迅速准确地反应温度波动情况。

为此, 应该合理地设置加热元件, 防止出现局部过热, 确保加热元件与流道板或喷嘴的配合间隙, 尽量减小热损失, 同时应尽量选择较为先进的电子温控器,以满足温控要求。

4、各分流道的温度和压力平衡计算

热流道系统的目的就是将从注塑机喷嘴中注入的热塑料,以相同的温度通过热流道并以均衡的压力将熔体分配到模具的各个浇口, 故应对各流道加热区的温度分布以及流入各浇口的熔体压力进行计算。

热膨胀引起的喷嘴和浇口套中心偏移量计算。即应保证热(膨胀的) 喷嘴和冷(没有膨胀) 浇口套的中心线能准确定位对准。

5、热损失计算

内加热的流道是由冷却的模套包围和支撑的, 所以应尽量准确地计算由于热辐射和直接接触(传导) 所导致的热损失量, 否则,实际的流道通径会因流道壁冷凝层的加厚而变小。

6、流道板的安装

应充分考虑绝热和承受注射压力两方面的问题。通常在流道板和模板间设置垫块和支撑件, 这一方面可承受注射压力, 以免流道板变形而产生漏料现象, 另一方面还可减小热损失。

7、热流道系统的保养

对于热流道模具, 使用中定期进行热流道元件的预防性保养是十分重要的, 这项工作包括电气测试、密封元件和连接导线的检查以及元件脏物的清洗工作等。

微注塑整理,转载需注明来源,未注来源将视为侵权。

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木质素的化学改性及应用基础研究基本信息

批准号

59273113

项目名称

木质素的化学改性及应用基础研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0305

项目负责人

王迪珍

负责人职称

副教授

依托单位

华南理工大学

研究期限

1993-01-01 至 1995-12-31

支持经费

5.5(万元)

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