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长沙理工大学:《热力发电厂》课程教学资源(参考资料)热力发电厂课程设计
文档格式:PDF 文档大小:353.36KB 文档页数:22
本设计主要内容为华能金陵电厂1000MW超超临界凝汽式机组全厂原则性热力系统变工况计算,根据给定的热力系统图及其数据,在热力系统常规计算方法的基础下,切除二号高压加热器H2时根据热力系统图中各点汽水参数、流量,进行热力系统原则性热力计算以及分析其经济性
岩石热断裂破坏特性研究
文档格式:PDF 文档大小:639.57KB 文档页数:6
岩石的热膨胀是不可逆的,会受加热历史的影响,加热时的特性和冷却后的特性差异较大.本文研究了温度载荷作用下岩石材料在压缩和拉伸时的热断裂破坏过程,分析了岩石热断裂破坏的宏观力学特性,探讨了岩石宏观热破坏作用机理.根据岩石热破坏机理与岩石强度准则,计算了试件在各温度作用下受压和受拉破坏时产生的最大应力.计算结果能较好地与实验结果吻合
铝箔轧机中生成热分配的实验及分析
文档格式:PDF 文档大小:478.08KB 文档页数:4
系统分析了铝箔轧机轧制过程中热量转移及热量平衡的过程,提出了一种热量转移的观点。实际测量了三种不同喷嘴开放状态下分段冷却的轧件表面温度,采用理论分析与实验相结合的方法,求出了对应工况下轧件和工作辊所吸收热量的热功率,得到了生成热在轧件与轧辊间的分配系数,轧件分配系数大致为0.11~0.33,轧辊分配系数为0.67~0.89。随冷却能力的增强,轧辊分配系数增大,轧件分配系数减少
《核反应堆热工水力分析近代进展》研究生课程教学课件(PPT讲稿)空间反应堆热工及安全分析
文档格式:PPTX 文档大小:47.46MB 文档页数:80
01 研究背景 02 技术特点 03 发展趋势 04 相关研究
浙江大学:《化工原理》本科课程教学资源(PPT课件)第五章 传热过程计算与换热器 §5.1间壁式换热器的传热过程分析 §5.2 间壁式换热器的传热过程计算
文档格式:PPT 文档大小:1.75MB 文档页数:25
§5.1 间壁式换热器的传热过程分析 §5.1.1换热器简介 §5.1.2间壁式换热器的传热过程分析 §5.2 间壁式换热器的传热过程计算 §5.2.1 总传热速率方程 §5.2.2 Q的计算 §5.2.3 K的计算 §5.2.4 △tm的计算 §5.2.5 传热单元数法
上海交通大学:《传热学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第九章 传热过程分析与换热器热计算
文档格式:PPT 文档大小:1.41MB 文档页数:53
本章的学习目的 (1)分析实际传热问题的能力 (2)综合应用三种基本传热方式及其相关公式的能力 (3)了解换热器的基本知识和设计过程 §9-1 传热过程的分析和计算 §9-2 换热器的型式及平均温差 § 9-3 换热器的热计算 § 9-4 传热的强化和隔热保温技术
热矿振动筛筛箱温度场测试及热应力计算分析
文档格式:PDF 文档大小:324.21KB 文档页数:4
对唐钢烧结厂3.1 m×8.3 m热矿振动筛筛箱温度场现场实测.用SAP5p软件研究了热矿筛的热应力与静应力,做出了等效应力曲线,找到了筛箱最大热应力点,为以后热矿筛的设计和研究提供厂一些参考数据
《工程热力学》课程教学资源(PPT课件)第4章 循环 cycles
文档格式:PPT 文档大小:4.04MB 文档页数:50
§4–1 分析循环的一般方法 §4-2 燃气轮机装置循环 §4–3 燃气轮机装置定压加热实际循环 §4–4 提高燃气轮机装置热效率的热力学措施 §4–5 喷气发动机(jet engine)简介 §4-6 回热循环--regenerative cycle §4-7 热电合供循环 —power-and-heating plant cycle §4-8 燃气-蒸汽联合循环 §4-9制冷循环概述 §4-10 压缩气体制冷循环 §4- 1 1 压缩蒸汽制冷循环 §4-12 制冷剂(Refrigerants)性质 §4-14 热泵循环—heat pump
上海中医药大学:《物理学》课程教学资源(PPT课件)第五章 热力学基础
文档格式:PPT 文档大小:2.95MB 文档页数:51
一 掌握功和热量的概念 ;掌握热力学第一定律 。 二 理解准静态过程和理想气体的摩尔热容。能熟练地分析、计算理想气体各等值过程和绝热过程中功、热量、内能的改变量及卡诺循环的效率。 三 理解可逆过程和不可逆过程,理解热力学第 二 定律的两种叙述。 四 了解熵的概念与计算,了解熵增加原理。 第一节 热力学第一定律 第二节 热力学第一定律对理想气体的应用 第三节 卡诺循环、热机效率 第四节 热力学第二定律 第五节 熵、熵增加原理
福州大学:《化工原理》课程教学资源(电子教案)第六章 传热(6.3)对流给热
文档格式:DOC 文档大小:287KB 文档页数:7
工业生产中大量遇到的是流体流过固体表面时与该表面所发生的热量交换。这一过程称为对流给热。 6.3.1对流给热过程分析 (1)流动对传热的贡献 流体的宏观流动使传热速率加快,现以流体与壁面的给热为例加以说明。设有一冷平壁其温度保持 t,热流体流过平壁时被冷却。取某一流动截面MN,考察该截面上的温度分布和通过壁面的热流密度
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