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机械工业出版社:“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《液压与气压传动》PDF电子版(第4版,主编:刘银水、许福玲,共十三章)Hydraulic and Pneumatic Pressure Transmission
文档格式:PDF 文档大小:71.32MB 文档页数:307
本书分为液压传动和气压传动两篇,共十三章。第一篇为液压传动,主要讲述液压流体力学基础、液压泵、液压马达与液压缸、液压控制阀、液压辅件、液压基本回路、典型液压系统和液压系统的设计计算;第二篇为气压传动,主要讲述气压传动基础知识、气源装置及气动元件、气动回路、气动逻辑系统设计和气压传动系统实例。各章后均附有习题。附录部分摘录了液压控制元件和气动控制元件图形符号的国家标准
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
煤自燃过程的动态数学模型及数值分析
文档格式:PDF 文档大小:474.49KB 文档页数:4
通过煤自然发火实验和松散煤体粒度与氧化自燃性关系实验,推算出煤自燃过程中一些特性参数的计算公式.根据多孔介质流体力学、传质和传热学理论,建立了松散煤体漏风流流场、氧浓度场和温度场的数学模型.通过实验和理论分析,建立了松散煤体自然发火的三维动态数学模型,分析了模型边界条件的确定方法,并采用有限差分法对二维模型进行了数值求解
《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
结晶器中连铸保护渣的润滑与选择
文档格式:PDF 文档大小:499.42KB 文档页数:6
在Hasselstr?n,Chone等人工作的基础上,根据流体力学原理推导了一个计算连铸结晶器中保护渣膜厚度的新公式。和原有计算法相比,该公式考察的因素更全面,它为保护渣的选择和连铸有关工艺参数的确定提供了依据
大连水产学院:《水产动物生理学》课程教学资源_第五章 血液循环
文档格式:DOC 文档大小:184.5KB 文档页数:21
1、 心脏生理:心动周期概念及心率;心脏琴血功能:心脏泵血功能的评定。 2、 心肌的生理特性 3、 血管生理:血液流体力学基本知识(血流量、血流速度及血流阻力):动脉血压及其产生原理、影响因素
《流体力学泵与风机》课程教学资源(讲义)第一章 泵与风机的结构
文档格式:PDF 文档大小:311.25KB 文档页数:12
一、泵的主要部件 (一)离心泵的主要部件 以多级离心泵为例,离心泵的主要部件由转子、泵壳、吸人室、压水室、密 封装置、轴向力平衡装置和轴承等组成
炉内流场、传热及燃烧计算的进展
文档格式:PDF 文档大小:0.98MB 文档页数:12
当前对火焰炉窑及燃烧室的分析计算,综合应用了计算流体力学、湍流模型、多相流模型、湍流燃烧模型,火焰传热模型及计算方法,并与有关的实验研究相结合,目前已发展到一个新的水平,本文的目的就是在一篇短文中扼要介绍最近的这些情况,并通过国外最近对一座玻璃熔炉的计算,说明目前的计算方法已足够发展为一种重要的设计手段,需要引起更广泛的重视
《工程科学学报》:π 型向心径向流吸附器气−固两相模型传热传质特性(北京联合大学、北京科技大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.69MB 文档页数:11
为了明确径向流吸附器变压吸附制氧的传热传质规律并提高制氧效率,建立π型向心径向流吸附器(CP-π RFA)的气固耦合两相吸附模型,通过计算流体力学方法对能量模型、吸附热以及颗粒尺寸等因素进行了数值模拟
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