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球形颗粒垂直管水力提升压力波动特性检测
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中南大学学报(自然科学版) 2019年 第3期50卷 719-725页
作者: 关海荣 孙志强 中南大学能源科学与工程学院 湖南长沙410083
为了揭示水力提升过程中颗粒运动诱发的压力波动,开展以水为循环工质、圆形玻璃珠为颗粒的垂直管水力提升实验,利用多路压力变送器测量实验段不同位置的压力信号,利用高速摄影仪对透明实验段内颗粒运动进行直接观测,结合差压信号互相关... 详细信息
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声波作用下球形颗粒外声流分布的数值模拟
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声学学报 2021年 第4期46卷 584-593页
作者: 杨延锋 姜根山 姜羽 刘月超 华北电力大学能源动力与机械工程学院 北京102206 华北电力大学数理学院 北京102206 华北电力大学(保定)数理系 保定071003
综合考虑声学边界层内的热损失和黏性损失,建立处于平面驻波声压波节位置二维球形颗粒外声流计算模型,利用分离时间尺度的数值方法对颗粒外声流流场特征进行模拟。将模拟结果与相应的解析解和实验结果对比,验证了数值模拟的可靠性。在... 详细信息
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球形颗粒对固体壁面附近激光诱导空化泡射流行为影响的实验研究
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力学与实践 2021年 第4期43卷 506-511页
作者: 张湘晴 张宇宁 华北电力大学电站能量传递转化与系统教育部重点实验室 北京102206 华北电力大学能源动力与机械工程学院 北京102206
依托高速摄影系统,本文探析了固体壁面和单个球形颗粒附近激光诱导空化泡溃灭过程中的射流行为。在实验过程中,主要对空化泡与颗粒间的无量纲距离以及空化泡与固体壁面间的无量纲距离进行了精确控制。基于高速相机所捕捉到空化泡完整动... 详细信息
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球形颗粒曳力系数的直接计算
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化学工程 1990年 第1期18卷 76-77页
作者: 张庆 化工部化肥工业研究所
介绍了一种球形颗粒曳力系数的直接计算法。该法形式简单、结果准确、使用方便、应用范围广。
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球形颗粒随机排列过程的计算机模拟
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北京科技大学学报 1999年 第4期21卷 387-391页
作者: 程远方 果世驹 赖和怡 北京科技大学材料科学与工程学院 北京100083
利用离散元方法模拟了均匀球形颗粒的随机排列过程.在模拟过程中考虑了重力、颗粒间的接触力、摩擦力以及范德华力(VDWI);颗粒的运动包括平动和转动.研究表明,颗粒间的作用力对球形颗粒随机排列体的结构影响很大.对于粒径为100μ... 详细信息
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自动颗粒计数器两种非球形颗粒标定方法的比较
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润滑与密封 2005年 第1期30卷 115-116页
作者: 卢继霞 贾瑞清 任桂兰 夏连海 夏志新 中国矿业大学北京校区 北京100083
简单介绍了液体自动颗粒计数器的两种非球形颗粒标定方法: 旧的ISO4402 (1977) 非球形颗粒 (ACFTD)标定法和新的ISO11171 (1999) 非球形颗粒 (ISOMTD) 标定法。分别采用旧粉尘的标定方法 (ACFTD) 和新粉尘的标定方法 (ISOMTD) 对颗粒... 详细信息
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单个中性球形颗粒在三维方腔中的运动
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空气动力学学报 2022年 第3期40卷 109-119,I0002页
作者: 李洋 夏振华 浙江大学航空航天学院流体工程研究所 杭州310027
采用多松弛格子Boltzmann方法模拟了单个中性球形颗粒在三维顶盖驱动方腔流中的运动。考虑了展向弱受限的对称边界和强受限的固壁边界两种情况下初始位置、颗粒大小以及雷诺数的影响。对于展向弱受限的情形,发现颗粒的初始位置显著影响... 详细信息
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砂岩球形颗粒多点接触破碎试验
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河海大学学报(自然科学版) 2022年 第2期50卷 92-97页
作者: 牛奕然 周健 赵程 李琳 陕西建工第一建设集团有限公司 陕西西安710003 同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室 上海200092 同济大学地下建筑与工程系 上海200092
利用离心机设备,采用砂岩球形颗粒群进行接触破碎试验,从破碎形态、锥形核尺寸和破碎率等方面探究多点接触条件下球形颗粒的接触破碎特性。试验结果表明,试样的破碎形态分为两块类和3块类,以两块类为主,且多点接触是3块类破坏产生的必... 详细信息
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木质素应用及其球形颗粒特性研究进展
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中国造纸 2024年 第3期43卷 65-72页
作者: 董文泽 岳景华 黄河交通学院 河南焦作454950
木质素作为一种可广泛获得的生物质资源,在高附加值化学品、纳米材料和生物质基材料中具有巨大的应用潜力。作为地球上含量丰富的天然高分子,木质素虽然在传统的制浆造纸业中属于副产物,但其在环保、可持续性及生物可降解产品的开发中... 详细信息
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球形颗粒相对运动过程中的液桥演化特性研究
球形颗粒相对运动过程中的液桥演化特性研究
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作者: 王鑫 哈尔滨工程大学
学位级别:硕士
镍、铁矿固体散货在海运前受湿雨天气等因素影响,在装运前具有一定的水分,这些细颗粒状固体散货在受到挤压、振动、自身惯性等作用而发生“振密”效应,内部发生水分迁移,在表层形成自由液面或稠密泥浆,即发生流态化。固体散货流态化后... 详细信息
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