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[期刊论文] 刘汉涛 刘宇翔
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CSTPCD 北大核心
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摘要:有传热影响的高分子迁移广泛存在于生物和医学工程中,探索热-流耦合机理对推动生物和医学进步具有重要意义.本文将能量守恒耗散粒子动力学(eDPD)方法拓展应用到高分子悬浮液流动问题,对存在温度梯度的微通道壁面间的高分子悬浮液流动进行了模拟,通过对比研究验证了方法的准确性和可靠性.在此基础上,研究了高分子在不同温度梯度下的运动特征,比较分析了高分子悬浮液在不同温度梯度、不同浓度及其耦合作用下的截面速度分布,探讨了温度梯度对高分子分布及拉伸、缠绕、折叠等行为的影响.结果 表明,温度梯度对高分子质心概率分布和拉伸特性有明显的影响.这一结果为生物微型器件内生物高分子(药物或DNA)的精确控制与输送提供理论基础,并为研究热与高分子耦合的复杂动力学问题提供了一种新的途径....
[期刊论文] 黄文杰 刘汉涛
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北大核心
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摘要:为研究不同生物柴油的喷雾特性,采用高压共轨喷油试验台和高速摄像机搭建了可视化平台,通过改变喷射压力、环境背压及喷射燃料,对生物柴油的喷雾贯穿距离、喷雾面积、喷雾锥角和喷雾顶端速度进行了分析试验,并与柴油进行了对比.试验结果表明:3种生物柴油的喷雾特性差异较小.生物柴油与柴油相比,具有较长的喷雾贯穿距离、较小的喷雾锥角和喷雾面积.随着喷射压力的升高,喷雾顶端速度的峰值和喷雾贯穿距离增大,喷雾面积和喷雾锥角小幅度增大.随着环境背压的增大,喷雾贯穿距离和喷雾面积减小,喷雾锥角增大....
[期刊论文] 郭少豪 刘汉涛
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CSTPCD 北大核心
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摘要:对Cu-Al合金进行高温等温压缩试验,热压缩应变速率为1 s-1、热变形温度500~800℃,利用EBSD技术分析了该合金不同区域的高温变形及组织特征.结果表明:在600℃时织构的极密度最大,存在宏区现象,整体织构分布散乱,晶粒取向随机.变形较大的晶粒与再结晶晶粒的Schmid因子大于变形较小的晶粒的Schmid因子....
摘要:低压大气式燃烧器是一种普遍采用的民用燃烧器.引射器是此类燃烧器的重要组成部分,完成燃气和空气的预混.通过分析引射器的结构特点及工作原理,选取常见的1型引射器,建立流体力学模型.利用FLuent软件模拟引射器的工作过程,得到引射器内部的混合气体流场,为引射器的设计和改进提供参考....
摘要:为探究活塞销偏置与曲轴偏置耦合机理对内燃机性能的影响,首先根据活塞的力和力矩平衡分别建立了基于活塞在运动平面上的动力学方程和基于平滑块的雷诺方程.然后在此基础上利用AVL-Piston&Rings建立了活塞的动力学仿真模型并进行了运动分析,研究了不同偏置组合对活塞二阶运动和润滑性能的影响,比较分析了活塞销偏置、曲轴偏置以及双偏置下的活塞撞击能和摩擦损失功.结果表明,活塞销偏置和曲轴偏置对活塞撞击能和摩擦损失功的影响明显,活塞销和曲轴同时偏置时对活塞撞击能和摩擦损失功的影响很明显,其中活塞销偏置是摩擦损失总功改变的决定因素,并决定着活塞撞击能峰值位置.此外,活塞销或曲轴向主推力侧偏置能有效降低活塞撞击能,向次推力侧偏置能有效降低活塞摩擦损失总功,为改善活塞-缸套系统的性能提供了设计依据和指导....
摘要:基于巨正则蒙特卡洛(grand canonical MonteCarlo,GCMC)方法研究了温度、压力及煤层含水率对甲烷在赵庄3#煤孔隙内吸附性能的影响规律.结果表明,甲烷吸附量随着温度及含水率的升高呈下降趋势,不同温度及含水率条件下甲烷吸附均符合Ⅰ型吸附等温线类型,可采用Langmuir吸附方程描述.采用Langmuir吸附方程拟合得到了适用于预测甲烷在不同温度、含水率条件下的吸附等温线方程,对赵庄3#煤中煤层气的开采具有一定的指导意义....
摘要:煤体变形存在于煤层气开采的整个过程中,其对气体的吸附/解吸有着重要的影响,它们之间的关系更是影响到煤层气的产量.采用分子模拟软件Materials Studio(MS)对赵庄3#煤模型进行了不同应变下CH4的等温吸附分子模拟,根据模拟结果给出了煤体变形与CH4吸附/解吸量之间的关系式,并对此关系式进行了误差分析,结果表明此关系式能够满足工程要求....
摘要:基于液体介质的动力电池热管理系统由于其在冷却速度、降温效果等方面的优势,成为目前电池热管理的主流方式.为探究基于液体介质的动力电池热管理系统的传热效果.通过实验对比的方法,验证了底部液冷式锂离子电池热管理系统在不同环境温度下冷却液温度对电池组最高温度及最大温差的影响,并运用仿真软件对电池组内部整体温度分布情况进行了分析,指出了目前常见液冷热管理系统存在的不足,为动力电池热管理系统的设计提供了参考.结果表明:电池组底部布置液冷板能有效降低电池最高温度,且随着环境温度升高,散热效果更明显,但可能造成电池模块上下表面温差大的问题.在一定范围内,电池最高温度随着冷却液温度的降低而减小,之后继续降低冷却液温度会使电池表面的温度均匀性下降....
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