核电汽轮机高效小焓降叶型设计

来源 :汽轮机技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lianzi0118
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
从气液两相流出发,设计适用于核电汽轮机的高效小焓降叶型,从一维到准三维及三维层层递进,新设计的叶型速度、载荷分布合理,大幅度地减少叶型损失,降低流动损失,气动效率较为优越,可以显著提升核电机组高压缸的通流效率,降低热耗,提升机组的经济性,具有较好的应用前景和经济价值.
其他文献
文中阐述了长玻纤增强聚丙烯材料的制造工艺,详细分析了长玻纤在制品中的增强原理以及引起玻纤断裂的因素,并对重均统计法和数均统计法进行了对比.结果表明:重均统计法更合适于玻纤的统计分析;要改善长玻纤增强聚丙烯材料在制造过程中玻纤的断裂程度,可以选材低熔体黏度聚丙烯基料改性的长玻纤增强聚丙烯材料,也可以通过调整注塑工艺降低聚丙烯的熔体黏度,但同时需要兼顾熔接线区域的力学性能.
衢州市在全国范围内较早实施“村播计划”,“村播”在一定程度上已成为共同富裕的“金名片”.本文从衢州市“村播”现状和主要实践入手,分析存在的问题,提出对策,以期为其他地区开展“村播”工作提供参考.
近年来,我国旅游产业正处在快速发展的阶段,突如其来的疫情阻碍了乌鲁木齐市旅游产业的发展,乌鲁木齐县作为乌鲁木齐市的旅游聚集地也深受影响.基于此,本文从疫情防控期间旅游业的发展状况和游客对当前旅游业的需求出发,通过对乌鲁木齐县游客进行问卷调查及访谈,获取游客对景区满意度评价与游客的行为数据信息,利用SPSS软件对数据进行方差分析、相关分析、回归分析等,开展实证分析与研究.得出制约乌鲁木齐县旅游业发展的关键因素,并提出针对性建议,以期为推动疫情防控背景下乌鲁木齐县旅游业高质量发展、制定切实可行的旅游产业规划提
基于生物学原理,分析了手部的动作、感知和疲劳特征,在对多种汽车操纵件的物理属性分析的基础上,结合舒适性和操纵性的耦合过程,总结出了手控舒适性的设计方法,包括操纵方式、操纵范围、力和空间、触感握感、辨识理解和特殊需求6个方面,并结合实例阐述了相关的设计思路.基于生物学特征的手控舒适性设计方法,区别于过往的对标式设计和经验设计,为汽车操纵件人因工程设计提供了一种新思路.
本文通过对巫溪烟区烟叶基层人员工作现状进行调研分析,结合信息化平台应用,充分发挥钉钉软件的优势,建立了烟叶基层人员管理新模式并应用于实践,从人员思想引领、日常工作纪律规范、生产过程指导及工商互动等方面简述了具体做法和成效,以期为推动信息化背景下烟叶基层人员管理转型升级提供参考,为“互联网+烟叶”战略部署提供具体路径.
油莎豆是一种开发潜力大的新兴经济作物,具有较高的经济效益和生态效益.规模化种植油莎豆,并形成油莎豆循环经济产业,将有利于国家粮油安全战略的实施,加快推进大豆替代行动进程.本文阐述了油莎豆产业发展现状,分析了油莎豆产业发展存在的问题,提出了相关建议,以期为油莎豆产业健康发展提供参考.
桥壳是安装主减速器、差速器、半轴、轮毂和悬架的基础件,起着支承并保护主减速器、差速器和半轴的作用.文中针对桥壳半轴套管焊缝开裂问题,对故障问题从整车承载、使用路况、样件失效模式等方面进行了全面系统排查;对故障件进行了深入分析,并通过故障再现确认了故障原因;最后提出了整改措施并通过效果验证.结果表明:熔深率均可达到100%,整改后的样件满足整车使用需求,从而解决了环焊缝开裂问题.
在燃料电池商用车研发阶段,燃料电池堆耐久性测试工况的合理性是影响测试结果可靠性的重要因素之一.文中以商用车用燃料电池堆为研究对象,介绍了商用车用燃料电池堆的发展现状,概述了商用车用燃料电池堆的性能衰减因素,并总结了常用的车用燃料电池堆耐久性测试工况.最后提出了应结合商用车用燃料电池堆的性能衰减特性,建立商用车用燃料电池堆耐久性测试工况.
针对发动机气门运动发生偏移而不能及时被发现的问题,文中设计了一款基于光电信号的气门偏移检测装置.该装置利用光电传感器,将气门运动偏移转换成光信号的变化,借助光电元件进一步将这种信号转换成电信号,以此检测发动机气门的偏移状况.此装置能及时发现发动机故障,并直观地反映气门运动实时状况,并且光电信号的检测装置具有结构轻便、操作简单,使用寿命非常长等特点,能长期检测气门的偏移状况,对发动机安全有着极大保障.
设计基于熔盐堆的间冷回热式氦气轮机循环系统并建立数学模型,介绍以布雷顿循环为原理的系统运行流程.使用控制变量法分析了关键因素:压缩机/透平效率、回热器性能、温比、低压压缩机入口压力对系统总效率的影响.分析结果表明:相较于压缩机效率,同幅度的透平效率提升使系统总效率值更高;换热端差和流动阻力都为系统的循环带来了一定程度的负担;存在使系统效率值最大的温比;计算发现,在特定情况下,系统最高温度越高,系统效率越高.总结、量化了这些因素对系统效率的影响.