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浙江大学:《化工原理》本科课程教学资源(PPT课件)第一章 流体力学基础(1.3.4)总能量衡算和机械能衡算方程(关于摩擦损失的计算)
文档格式:PPT 文档大小:629KB 文档页数:19
1、直管摩擦损失计算通式 2、非圆管摩擦损失计算式 3、局部摩擦损失计算式
《水污染控制工程》课程教学资源(PPT课件)第三章 污水的物理处理
文档格式:PPT 文档大小:2.43MB 文档页数:39
1.掌握沉淀理论,理解各种沉淀类型的内在联系和区别,并学会分析沉淀池的影响因素。 2.了解各种沉淀池的适用范围,掌握其相关的工程设计,并结合流体力学理解其设计要求
上海交通大学:《医用物理学》课程教学资源(PPT课件)流体力学(Fluid Mechanics)
文档格式:PPT 文档大小:6.92MB 文档页数:81
掌握: 液体连续性原理,柏努利方程泊肃叶公式 熟悉: 粘滞系数、牛顿粘滞系数 了解: 血循环系统的血液的速度和血压变化、血压测量、雷诺数; 第一节 理想液体的流动(Flow of ideal liquid) 第二节 实际液体的流动 第三节 血液的流动(Flow of blood)
《流体力学泵与风机》课程教学资源(讲义)第九章 泵的汽蚀
文档格式:PDF 文档大小:170.96KB 文档页数:9
一、汽蚀现象对泵工作的影响: (1)材料破坏 汽蚀发生时,由于机械剥蚀与化学腐蚀的共同作用,致使材料受到破坏。 (2)噪声和振动 汽蚀发生时,不仅使材料受到破坏,而且还会出现噪声和振动。汽泡破裂和高速冲击会引起严重的噪声
《流体力学泵与风机》课程教学资源(讲义)第十章 泵与风机的运行
文档格式:PDF 文档大小:229.62KB 文档页数:13
一、管路特性曲线及工作点: 泵与风机的性能曲线,只能说明泵与风机自身的性能,但泵与风机在管路中工作时,不仅取决于其本身的性能,而且还取决于管路系统的性能,即管路特性曲线
水汽对多孔介质中低浓度瓦斯燃烧特性的影响
文档格式:PDF 文档大小:986.96KB 文档页数:7
为研究含水汽低浓度瓦斯气体在多孔介质燃烧器中的燃烧特性,采用计算流体力学方法对其进行数值分析,研究了瓦斯含不同水汽量燃烧时燃烧器中温度分布规律和污染物排放情况.随着瓦斯中水汽含量的增大,燃烧器轴向温度及燃烧热效率下降.由温度二维等值线图可以直观看到不同工况下燃烧器中各个地点的温度分布,为燃烧器设计提供指导.在确保一定热效率时,适当增加水汽含量,可降低燃烧器中NOx排放量,不但可以保护环境,而且有助于CO转化为CO2以控制有毒气体排放量
综掘工作面粉尘运移的数值模拟及压风分流降尘方式研究
文档格式:PDF 文档大小:693.78KB 文档页数:5
针对综掘工作面产生尘量高,煤尘浓度大,降尘效率低的现状,结合流体力学、气固两相流理论和射流理论等相关理论,采用FLUENT模拟技术,研究\长压短抽\式除尘通风时掘进巷道中粉尘运移和分布规律,对比分析了压入风量、抽吸比及抽、压风筒口位置等通风参数对粉尘浓度及分布范围的影响,提出了压风分流通风方式,并对其降尘效果进行了模拟分析
长压短抽式通风综掘工作面粉尘分布规律的数值模拟
文档格式:PDF 文档大小:429.13KB 文档页数:6
以平煤集团十一矿综掘工作面为研究背景,根据经验和实际情况,确定了与掘进机相配套的长压短抽式通风除尘系统.运用数值分析和现场测试相结合的方法,对综掘工作面粉尘分布规律进行了研究.基于GAMBIT技术建立工作面的几何模型,应用计算流体力学FLUENT软件对该工作面应用长压短抽式通风除尘系统前后的粉尘分布进行数值模拟.数值模拟结果与现场粉尘质量浓度测试结果相近.结果表明,采用长压短抽式通风除尘系统除尘效率达95%以上,可使综掘工作面的粉尘质量浓度接近或达到1.0×10-5kg·m-3
安徽理工大学:《化工原理 Principles of Chemical Engineering》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 气液传质设备 Mass Transfer Equipments
文档格式:PPT 文档大小:6.19MB 文档页数:110
概述(Introduction) 板式塔 Plate (tray) tower 浮阀塔板上的气、液流程 漏液(Weeping) 塔板结构设计 单溢流弓形降液管结构尺寸的计算 浮阀的数目与排列 负荷性能图及操作弹性 填料塔(Packed Tower) 填料的流体力学性能 填料(Tower packing) 填料塔塔径与塔高的计算 填料塔的附属结构 液体分布器(Liquid distributor)
综采工作面粉尘运动规律的数值模拟
文档格式:PDF 文档大小:412.29KB 文档页数:4
运用气固两相流动理论,建立粉尘运动的数学模型.根据综采工作面的具体特点和实测数据,采用计算流体力学的FLUENT软件,对工作面的粉尘运动规律进行数值模拟.模拟结果显示,粉尘产生后多数随风流在煤壁一侧运动,少数粉尘随机扩散.综采工作面的除尘重点应该放在采煤机下风向10m以内的煤壁一侧;预湿煤壁对降低工作面粉尘浓度也有很大作用
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