高粘度齿轮泵结构与性能研究

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在现代工业生产中,输送各种粘稠料液的场合越来越多。齿轮泵因具有结构简单、耐污染、在高粘度下的抽吸性能好等优点而成为输送高粘度液体较理想的设备,其应用范围广泛。但由于高粘度液体的流动性差、运送阻力大,而且经常伴随着高温、磨蚀等问题,寻求改善高粘度齿轮泵工作性能、延长其服役寿命的有效方法正日益受到人们的重视。为此,本文以某型号高粘度外啮合齿轮泵为例,对高粘度齿轮泵的结构特点、瞬时出口流量、内泄漏等问题进行了研究,基于CFD技术对影响高粘度齿轮泵性能的工况条件行了分析,得出了主要参数对高粘度齿轮泵性能影响
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深入研究表面活性剂、高分子聚合物及其复合溶液的湍流减阻特性和减阻机理,对内外流动设备降耗节能意义重大。目前对表面活性剂和高分子聚合物复合溶液减阻的研究尚少,减阻机理仍不清晰。因此,本文利用旋转圆盘装置和旋转流变仪分别研究了浓度、温度和雷诺数对表面活性剂(CTAC)、高分子聚合物(PEO)及其复合水溶液外流湍流减阻规律和流变特性的影响,通过分析实验结果给出微观减阻结构可能的演变过程和机理解释。本文所
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激光标记技术因其快速高效、标记持久以及环境友好广泛应用于材料表面的文字符号标记和图案化修饰。聚丙烯(PP)材料产量大,应用广,但难以吸收1064 nm波长的近红外激光能量,几乎难以产生碳化变黑的标记。为改善PP材料的激光标记性能,首先选用二硫化钼(MoS_2)为激光敏感添加剂,通过简单的熔融共混方法将MoS_2直接引入PP制备PP/MoS_2复合材料;其次,为了改善MoS_2的颗粒分散性与PP基体
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固定床反应器是一种吸附分离设备,其具有返混小、分离效率高、颗粒催化剂磨损低以及结构简单使用寿命长等优点,应用在催化裂解、气体吸附等多种化工生产过程中。固定床反应器吸附过程中,存在装填不均匀、局部架桥和颗粒催化剂使用不完全等问题所引发的床层内流体分布不均匀和床层径向压差较大等不利于催化剂吸附的情况。长时间运行会导致设备破损和床层局部“飞温”等问题,引发气体泄漏与爆炸。本文以固定床反应器内柱状颗粒床层
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搅拌技术在重油、汽油等石油制品匀质搅拌以及一些易燃的新能源罐体等都需要用到。其侧壁搅拌技术由于搅拌器能耗低,安装位置比较特殊,能够应用于一些大型圆筒罐体以及顶入式搅拌器无法满足的情况而被广泛应用。在过程工业中,搅拌反应设备使物料充分混合,使之混合均匀。化学工业则需要搅拌器的搅拌来对反应介质进行混合反应,充当物理催化剂。生产操作中,搅拌介质特性、设备结构形式、操作条件等因素都与流场混合效果相关,且流
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环氧树脂是一种热塑性的高分子预聚物,加入固化剂可使其形成三维立体的网状结构。单组分环氧树脂的应用中,为了使其在常温下储存期更长,加工时更加便利,通常对使用物理法或化学法对固化剂改性,使其变成具有潜伏性的固化剂。用微胶囊包裹固化剂即为一种常见的给与固化剂潜伏性的方法。本文采用界面聚合法制备了一系列以PU和PU/PMMA为壳的固化剂微胶囊,研究了它们在环氧树脂中的固化行为和潜伏性。具体研究内容如下:(
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