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[会议论文] 作者:励双杰, 来源:中文古籍整理与版本目录学国际学术研讨会 年份:2016
湖北黄冈陶子麟刻书无论在当时还是当代,均为不宜得的珍品.然其所刻留存,一直无家谱发现.光绪己丑进士张孝谦在完成家族的家谱编修之后,请陶子麟为家谱雕版,新发现的河北商城《张氏宗谱》即为陶子麟所刻,而刻谱时间恰处于清末风云变幻之际....本文还对张孝谦的生平作了考证....
[会议论文] 作者:张孝谦,董道仪, 来源:中国工程热物理学会全国第五届学术年会 年份:1985
该文讨论了在预混,圆杆稳定的V型火焰中湍流一燃烧相互作用对湍流火焰结构和火焰刷中湍流脉动量的影响。试验结果表明:存在着“散布的反应区”的湍流火焰结构以及湍流脉动在火......
[会议论文] 作者:张孝谦,华宏荪, 来源:中国工程热物理学会工程热力学与能源利用学术会议 年份:1999
[会议论文] 作者:张孝谦,田宗漱, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:1995
[会议论文] 作者:张孝谦,华宏荪, 来源:中国工程热物理学会工程热力学与能源利用学术会议 年份:1998
能源科学和环境科学当前面临严峻的挑战。社会的发展,人类物质生活水平的不断提高和改善,要求“能源”持续的,大幅度的增长。现有的能量转换和利用技术并不能满足这种增长的要求......
[会议论文] 作者:张孝谦,韩明罡, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:1994
[会议论文] 作者:孔文俊,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:1998
[会议论文] 作者:杜文锋,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:1998
[会议论文] 作者:郝庆洲;吴海;张孝谦;, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:2001
提供微重力环境是开展微重力实验研究所首要前提,解决微重力设施建设调试过程中遇到的问题具有现实意义.本文结合中国科学院国家微重力实验室百米落塔设施采用的双套舱结构,...
[会议论文] 作者:田宗漱,高陆,张孝谦, 来源:力学2000学术大会 年份:2000
利用五种有限元联合,即8结点曲边壳元、4结点直边壳元、2结点三维偏心梁元、8结点三维砖块元、及2结点管元,对作变加速度运动的落舱进行了强度、刚度、及屈曲分析。各类单元交界处满足位移协调条件。同时,根据壳体理论对外舱带肋柱壳进行了理论分析。以上两种结果......
[会议论文] 作者:孔文俊,王伟刚,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:2003
"热薄燃料"是指与固体燃料中热扩散层的特征厚度相比,燃料厚度相对较小,沿厚度方向所观察到的固体性状无明显变化.对热薄燃料来讲,厚度对燃料内的传热没有明显影响,而对热厚...
[会议论文] 作者:王宝瑞;劳世奇;张孝谦;, 来源:中国工程热物理学会第十一届年会燃烧学学术会议 年份:2005
  本文将相干反斯托克斯(CARS)理论光谱计算和实验光谱分析的方法应用于预混V形火焰燃烧的温度测量实验,利用N2的Q支CARS谱线获得了预混V形火焰水平方向和竖直方向的温度分...
[会议论文] 作者:孔文俊,刘星宇,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会第十一届年会燃烧学学术会议 年份:2005
   本文采用非传播扩散火焰彤式,研究了固体可燃多孔介质中水雾-火焰的相互作用研究了床层厚度、多孔介质粒度以及燃料预燃时间对水雾灭火效果的影响、试验结果表明,固体火焰......
[会议论文] 作者:孔文俊;王宝瑞;张孝谦;, 来源:中国工程热物理学会第十一届年会燃烧学学术会议 年份:2005
  本文试验研究了不同闪点和沸点的液体燃料浸没在不同多孔床层中时的燃烧特性。试验结果表明;醇类液体燃料浸没在同一多孔介质中时;随着含碳量、闪点温度的不同;点火时间、火......
[会议论文] 作者:杜文锋;孔文俊;张孝谦;, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:2000
实验表明,在静止的微重力环境中,降低环境压力能使火焰沿燃料表面的传播速度迅速下降,并在较高的临界压力极限下熄灭;但随着空气流动速度的增大,火焰传播速度对压力变化的敏感性降......
[会议论文] 作者:杜文锋,孔文俊,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:2000
[会议论文] 作者:孔文俊,杜文锋,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:1999
[会议论文] 作者:杜文锋,孔文俊,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:1999
[会议论文] 作者:孔文俊,杜文锋,张孝谦, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:2000
[会议论文] 作者:杜文锋,张孝谦,胡文瑞, 来源:中国工程热物理学会燃烧学学术会议 年份:2001
本文利用数值模拟方法研究了材料极限氧浓度的形成机理及其影响因素.研究表明,在近冷熄区域,燃烧产物的辐射热损失使极限氧浓度较大.随着空气流动速度的增大,极限氧浓度逐渐减小.在导热控制区域,极限氧浓度几乎不受空气流动速度的影响.但当空气流动速度大于一定......
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