基于光伏/光热集热器的太阳能热泵系统实验研究

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将纤维增强复合材料(Fiber-reinforced polymer,简称FRP)应用于结构增强与加固的方法已引起土木工程界的广泛关注。在实际工程实践中,FRP复合材料常被用于钢结构和混凝土构件的增强加固。这些加固构件在其服役过程中可能会遭受显著的温度变化(如环境温度变化或遭受火灾等作用),这些温度变化可能对FRP加固效果产生有害影响。这主要是由于两方面因素导致的:一方面,由于FRP材料与基材构件
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在汽车发动机缸盖生产线上刀具的国产化替换过程中,主油道孔深孔钻头是唯一不符合切削加工工艺要求,并且在切削过程中出现断刀情况的刀具。深孔钻削工艺是典型的难加工工艺,而主油道深孔钻削长径比达到了26.8,钻削过程是处于半封闭状态下进行的。因此,主油道孔深孔钻头应具备足够的刚度以及良好的断屑、排屑性能。本文从主油道孔深孔钻削过程的切削力以及扭矩出发,通过以下研究工作,提出了缸盖主油道孔深孔钻削刀具的优化
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冲击射流被广泛应用于工业生产、高温叶片冷却、飞机除冰以及电子元器件冷却等需要强烈换热之处。为了得到换热强度更高、覆盖面积更广的冲击靶面换热,本论文提出了两种不同类型的振荡射流,并研究了其冲击到靶面的传热与流动特性:第一种振荡射流由自激振荡喷嘴产生,第二种振荡射流由压电陶瓷喷嘴产生。本课题搭建了振荡型冲击射流的传热实验台,运用温敏漆技术(TSP)测量了冲击靶面的温度分布并获取了Nu数。为了进一步深入
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空调系统故障检测与诊断是保证设备正常运行和节约能耗的必要手段。本文以风冷式数据中心空调系统为研究对象,搭建了一套端到端的在线故障诊断模型。具体工作如下:首先对数据初步清洗,构建和筛选模型特征。本文中模型特征主要包含直接测量特征、基于物理逻辑构造的特征、经验特征以及数学统计特征。再使用相关系数矩阵降低数据有效维度,最终数据共保留有效特征61项。模型选择方面,本文分别构建了xgboost和随机森林集成
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电主轴作为加工中心完成零件切削加工的核心部件,其性能对加工中心的加工精度和生产效率有着决定性的影响,一旦出现故障,维修难度极大,严重影响大批量生产的节拍。因此对电主轴的可靠性、寿命以及加工稳定性的要求越来越高,可靠性试验技术是提高电主轴可靠性的重要手段,由于现在高速电主轴可靠性相对较高,故障出现少,常规的可靠性试验往往难以对其可靠性水平进行评估,因此需要对现有的可靠性测试技术改进,寻找合适的手段减
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垂直轴风力机较低的风能转化率是限制其广泛应用和发展的主要原因。由于在航空航天领域翼梢小翼可以有效提高飞行器的整体效率,这种应用在风力机叶片叶尖上的小翼结构,给垂直轴风力机的气动性能提升提供了一种可能的解决方案。新式叶尖小翼对叶片气动性能的提升使其成为研究热点。在风力机叶片上使用的传统叶尖装置中,叶尖小翼表现出更好的性能提升能力。然而尽管叶尖小翼有着许多优点,但在现有文献中并没有垂直轴风力机叶尖小翼
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活塞环—缸套系统的摩擦性能对内燃机的寿命和性能有着重大的影响,对其进行低摩擦设计具有重要的技术和经济价值。本文开展了如下的研究工作:(1)针对活塞环的摩擦问题建立了一系列的模型。基于气体经由小孔泄露的等熵流量模型建立了气体流动模型。基于内燃机的运动模型,润滑油粘度模型,微凸体接触理论,平均雷诺方程,受力平衡等建立了活塞环-缸套润滑模型。基于平均雷诺方程,微凸体接触理论和Archard模型建立了活塞
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超临界二氧化碳反应堆具有广阔的应用前景,在最近20年引起广泛关注,但整体上还处于概念设计和实验验证阶段,不少热工水力及安全分析问题尚在探索中。本文在广泛调研的基础上,针对该型反应堆涉及到的热工水力计算、安全限值与安全系统整定值计算、典型事故工况安全分析等关键问题,通过数学物理建模,开发了适用于超临界二氧化碳反应堆的热工水力安全分析程序。基于此,选择韩国科技院(KAIST)设计的超临界二氧化碳模块化
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基于微流控和组织工程学技术的器官芯片由于能够在体外模拟具有微生理功能和3D微结构的人体器官/组织,已在生物医药领域得到了广泛应用。目前已有许多人体器官得以在体外重建并进行相关研究,但由于器官芯片领域仍处于快速发展的阶段,尤其是商业化应用方面,故器官芯片系统的装配搭建及结构优化设计方面均具有非常重要的研究和应用价值。因此,本文针对多器官芯片联用时的模块化设计以及面向器官芯片应用的新型微流控生物反应器
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