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《建筑给排水工程》课程教学资源(电子教案)第2章 建筑内部给水系统所需的水压水量设备
文档格式:DOC 文档大小:691.5KB 文档页数:14
一. 室内给水系统所需压力 室内给水系统所需压力,应该能将所需的流量输送至建筑物内最不利点(最高最远点)的 配水龙头或用水设备处,并保证有足够的流出水头
安徽电气工程职业技术学院:《流体力学泵与风机》课程教学资源_考试(查)试题B
文档格式:PDF 文档大小:84.14KB 文档页数:2
一、选择题(20 分) 1、流体运动的两种重要参数是( )。 (A)压力、速度; (B)压力、温度; (C)比容、密度; (D)比容、速度
西华大学:《水轮机调节及辅助设备》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 压缩空气系统
文档格式:PPT 文档大小:1.08MB 文档页数:5
第八章压缩空气系统 第一节压缩空气的用途和压缩空气的产生 一、水电站中压缩空气的用途 (1)油压装置压力油罐充气。它是调速器及其他油压操作装置的工作能源,工作压力常为2.5X106Pa(2.5MPa
早龄期冻结土压力与负温耦合作用的井壁混凝土性能
文档格式:PDF 文档大小:576.74KB 文档页数:7
研究了早龄期冻结压力等荷载、负温及早龄期荷载和负温耦合作用对冻结竖井井壁C60混凝土抗压强度、氯离子扩散系数和声发射特征的影响,并通过扫描电镜分析其内部微裂缝.结果表明:早龄期荷载加载时间越早对混凝土28d抗压强度的影响越大,当外部荷载作用时间在3d以后且荷载水平在混凝土当天强度40%以内时,混凝土28d强度几乎不受影响;冻结井井帮负温环境会延缓井壁混凝土早期水化,防冻剂的加入利于加快混凝土水化和强度的发展;在早龄期荷载及负温耦合作用下,混凝土28d抗压强度降低明显,氯离子扩散系数大大增加,混凝土的渗透性由\中\变为\高\,内部产生了缺陷和微裂缝导致声发射\活跃阶段\提前,且混凝土呈现明显的塑性变形
重庆大学:《材料科学与工程基础》课程教学资源(PPT课件)第三章 相图及应用 Phase Diagrams
文档格式:PPT 文档大小:204.5KB 文档页数:20
为了对广泛使用的合金进行熔铸、锻压和热和理,必须首先了解 它们的熔点和固态转变温度,并弄清楚它们的凝固过程及凝固后 的相和组织结构。相图是描述系统的状态、温度、压力及成分之 间的关系的一种图解,又称为状态图或平衡图。利用相图,我们 可以了解各种成分的材料在不同温度、压力下的相组成,多种相 的成分与相对量及组织的变化规律等。因此,掌握和了解相图的 基本知识和分析方法,对制定材料热加工工艺、分析和检测材料 的性能以及研究开发新材料等都有重要作用和指导意义
西南交通大学:《土力学》第六章 土压力(毛坚强)
文档格式:PPT 文档大小:8.75MB 文档页数:14
一、概述 土压力: 挡土结构背后土体的自重或外荷载在结构上产生的侧向作用力
湖南城市学院:流体输配管网_第2章 气体输配管网的水力特征与水力计算
文档格式:PPT 文档大小:868.5KB 文档页数:64
重点: 重力、压力及重力和压力综合作用的3种气 体管流的水力特征; 流体输配管网水力计算的基本原理、方法及 相关概念; >环路与环路位压,阻力平衡,动静压的相互 转换
液化气储罐受热引爆机理分析
文档格式:PDF 文档大小:1.39MB 文档页数:9
沸腾液体膨胀蒸气爆炸(boiling liquid expanding vapor explosion,BLEVE)是过热液体整体沸腾迅速膨胀引发的爆作.液化气罐在储运中时有BLEVE在发生.基于英国健康与安全署的关于液化气罐在火焰包围环境下的实验结果,分析了储罐受热后其内部压力、罐壁温度变化及储罐介质排放等一系列热物理过程及各相关因变量之间的相互关系.据此介绍了可以模拟储罐受热引发BLEVE现象的压力液化气仿真软件PLGS99的物理模型与数学模型,并在此基础上详举实例讨论了储罐受热引发BLEVE爆炸的机理
超音速射流流场中湍流模型
文档格式:PDF 文档大小:498.82KB 文档页数:7
为了确定适用于超音速射流流场数值模拟的湍流模型,首先从理论上分析常用的五种湍流模型之间的差异及其适用范围;其次,采用五种湍流模型,分别对不同马赫数下超音速射流流场进行数值模拟,将数值模拟结果与实测值和理论值进行对比分析.结果表明:剪切压力传输k-ω模型与其他模型相比,通过对输运方程的修正,保证其在计算射流流场时具有较高的准确性;在喷管内部和外部射流流场的模拟中,剪切压力传输k-ω模型的计算结果与理论值和实测值具有较高的吻合度,在五种湍流模型中最适合于超音速射流流场的数值模拟研究
Z函数图解积分法计算气体逸度
文档格式:PDF 文档大小:529.79KB 文档页数:7
本文讨论了传统计算气体逸度的准确方法——α函数图解积分法,在实际计算中的麻烦和误差。并指出了当压力趋近于零而α函数不为零的原因。本文提出的Z函数图解积分法,利用原试验数据仅改变图解积分的函数形式,就克服了α函数法的缺点,并指出了α函数法计算误差的性质,又为Z函数近似计算法的应用条件和适用范围做了说明,从而得到一个在理论解释和计算误差上,都优于α函数的方法。具有实际意义的是,Z函数法可估计出气体服从理想气体方程式的压力范围
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