相变墙体的室外温度abaqus边界条件的设置怎么设置

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绝缘栅双极型晶体管(IGBT)工作时会产生大量的热,这不仅会影响到其工作的可靠性,还会对其周围的电路产生影响,降低整个系统的性能.因此对其进行准确的温升和热阻测量具有重要意义.论文阐述了利用直接测量结温法测量IGBT热阻的原理,介绍了热阻测试系统的硬件构成及测试流程,并测试了模块在不同功率下的热阻值,对测量结果进行分析,发现该热阻测试系统具有测量简单、对不同运行条件适应性强、测量结果重复性好等优点,可作为测量IGBT温升及热阻的一种方法.
针对现有的交流电弧故障检测方法易受某些负载特别是非线性负载的干扰问题,为提高配电线路串、并联电弧故障在线监测的可靠性,依托自主设计的串、并联电弧故障模拟试验装置获取数据并加以分析,本文提出了一种基于信号间谐波特征值的交流电弧故障检测方法.通过该试验装置采集了五类典型负载正常工作和电弧故障两种状态下的电压和电流信号,对滤波后的信号计算其间谐波组的特征值,并对特征值做了进一步的修正,最终给出了阈值区间.该方法检测不同种类的负载可设定统一的判定阈值,且计算量不大,便于实现在线监测.试验数据表明,本方法可有效识别多种负载条件下产生的串、并联电弧故障.
采用单个连续激光器和一个射频信号源在马赫增德尔调制器进行调制,使其中心载波和偶阶边带被抑制且忽略高阶奇数边带,得到的一阶奇数边带作为平行抽运光.采用载波抑制方法产生的平行抽运光具有偏振方向相同、相位锁定的特点,实现了基于四波混频效应的偏振复用OFDM信号全光波长变换的研究.对接收信号功率、SOA电流、抽运光间距这3种影响系统转换效率的因素进行了分析,通过与传统平行双抽运系统进行比较,发现无论接收信号功率、输入电流和抽运光间距如何变化,x和y 2个偏振方向误码率相差小,系统稳定且转换效率高,成本与复杂度低.
通过对一种硫化橡胶在单轴拉伸条件下进行的循环加载试验,得到了不同速率和不同预应变条件下材料的应力-应变关系曲线,由此分析了不同加载速率及预应变条件对硫化橡胶材料力学性能的影响.分别以应变能密度峰值、加载段所围面积和弹性模量法计算损伤参量,基于试验结果分析了硫化橡胶在不同预加应变条件下的损伤性能.研究结果表明:循环加载情况下,硫化橡胶的主应力峰值随加载速率的升高而增大,力学性能随循环次数的增加而趋于稳定;在预加应变条件下,硫化橡胶材料的损伤变化呈非线性增长,预应变量保持在0.3倍拉伸比以内能达到较好的使用效果.
提出了一种企口式刚性混凝土活动护栏结构,可安装在高速公路分隔带开口处.基于现行规范要求,建立了相应的显式有限元仿真模型并利用LS-DYNA软件进行了实尺寸车辆模型与活动护栏的非线性碰撞仿真计算.结果表明:该活动护栏满足160 k J碰撞能量的Am级的防撞等级要求;各项碰撞安全性能指标均符合现行规范的要求;随碰撞角度的增大,车体重心3向加速度并非线性增大,而是纵向加速度基本不变、横向加速度先增大后减小、而竖向加速度线性增加的变化规律.
机构奇异位形是影响机构运动学性能的重要因素之一,机械手的奇异位形可导致机构锁死、控制复杂化、危害人员安全等问题.本文针对四自由度抓取机械手采用旋量理论对该机械手进行了运动学分析,并推导出了机械手奇异位形,采用随机取点法验证了旋量方法的可行性.在此基础上,利用MATLAB Robotics对奇异位形进行了仿真分析.仿真结果表明,应用旋量理论求解的奇异位形数据准确,可有效剔除机械手奇异位形,确保机械手高速准确完成抓取任务.
由于SiC陶瓷脆性大、冲击韧性低、加工性能差等特点在很大程度上限制了其应用范围,采用Al基合金熔渗SiC陶瓷的方法对SiC陶瓷表层进行改性处理.通过金相显微镜、SEM、EDS、XRD等检测方法对改性后的SiC陶瓷进行微观组织分析,通过万能试验机进行三点弯曲强度测定.结果表明改性后的SiC陶瓷表面生成一层含有Ti3SiC2三元相的反应层,反应层厚度随熔渗温度、时间呈先增加后减小的规律性变化,最厚可达500微米;反应层显微硬度约为500 HV,明显低于SiC陶瓷的硬度;改性后SiC陶瓷三点弯曲强度比SiC陶瓷提高了1.4倍.
研究了不同反应介质中和不同温度下Mg-4Li合金的电化学性能和水解制氢性能,并结合XRD和SEM等手段对腐蚀产物进行了分析.结果表明,Mg-4Li合金在不同反应介质中产氢量和腐蚀速度随p H值降低而提高,在中性介质条件下随Cl含量的增加其腐蚀速度和产氢量也得到很大提高,而合金因钝化膜在较高温度下会形成疏松多孔的结构而受到直接破坏,而更易与溶液反应.因此,提高反应溶液中的Cl含量以及提高反应温度是加快Mg-4Li合金制氢反应的有效手段.
采用enthalpy-porosity法建立建筑墙体内置相变板层融化与凝固的传热模型,室内外空气温度采用正弦周期温度波边界条件,计算了相变板层内融化与凝固引起室内壁面温度的响应.结果表明,在相同的环境条件下,合适的相变温度能使相变材料(Phase Change Material,PCM)完全融化/凝固,室内壁面温度波动变化最小;相变材料的相变温度过高或过低,会导致部分PCM融化/凝固,过高或过低的相变温度将导致室内壁面温度波动增大;相变过程温度范围越窄,相变材料融化与凝固的份额越高,引起壁面温度波动也越小;较大的相变潜热量可以使相变材料储存较多的热量,但相变潜热量超过一定量时,再增大潜热量对室内壁温影响较小.较大的导热系数有利于强化传热,但也导致热阻减小,不利于保温,导热系数的综合效果对室内壁温影响较小.
将在算子范数拓扑的意义下,研究多复变量函数的Hilbert空间之间的有界加权复合算子族的拓扑连通性.利用类似的方法还将研究在Hilbert-Schmidt范数拓扑下的连通性.这些讨论与结论适用于多种多复变量函数空间,比如Hardy空间,Bergman空间Dirichlet空间之间的加权复合算子族的拓扑结构的研究.
从自然环境中筛选到一株具有脱氮能力的菌株MHX-01,经鉴定为阪崎肠杆菌.研究表明:该菌株在不同的碳源、氮源、无机盐、生长因子的条件下都能够良好地生长,最佳培养基为葡萄糖10 g/L,蛋白胨10 g/L,磷酸氢二钾2 g/L,酵母膏1 g/L;该菌株的最适生长温度为37℃,最适生长p H值为8.0,其抗热性较差,但有一定的抗酸碱能力,尤其是抗碱性能力较强.对其脱氮性能的研究发现:该菌株具有很强的脱氮能力,在接种量为4%时,处理人工废水5 h后,亚硝酸盐氮的去除率为97.6%,达到平衡点;处理人工废水36 h后,氨氮的去除率高达98.3%,达到平衡点.且在高盐度废水中同样具有高效的脱氮能力,在盐度为20 g/L时效率最高.该菌具有优良的脱氮性能,脱氮能力明显高于其它微生物菌株.
利用3,4-二苯基噻吩-2,5-二甲酸的钠盐与金属氯化物反应合成了6种金属配合物.元素分析表明配合物的组成为MD 2H2O(M=Mg,Ca,Ni,Cu,Zn)和La2D36H2O.红外光谱分析表明,羧基主要以螯合方式与Mg、Ca、La离子配位,以单齿方式与Ni、Cu、Zn离子配位.荧光光谱显示Zn D和Ni D具有荧光增强效应,其它盐荧光减弱,铜盐荧光淬灭.XRD分析表明Zn D、Ni D、Ca D具有层状结构,Cu D、Mg D形成粉晶,而La2D3因复杂的螯合配位形成结晶性较差的无定形粉末.SEM进一步证明了Zn D具有层状纤维结构.
喷嘴是影响液固外循环流化床内颗粒循环的关键部件.应用STAR CCM+软件,基于Realizable-湍流模型和壁面函数法,采用SIMPLE算法对压力和速度场进行耦合求解,讨论了喷嘴位置与口径比对速度、压力、湍动能以及涡强分布规律的影响.结果表明,喷嘴口径比是影响压力、射流中心速度、阻力大小的关键因素,当喷嘴口径比为0.375时,压降最小,且阻力较小,利于流体循环.流体经喷嘴喷出后,因射流区速度梯度较大而产生剪切力,形成涡旋,当喷嘴安装位置为0 mm时,涡旋达到最大,卷吸力最强.
以医药领域应用广泛的天然六元糖醇D-甘露醇为对象,详细研究了其3种无水晶型在乙醇-水溶液中的热力学性质.首先制备了甘露醇的2种介稳晶型,并采用多种手段确定了晶型纯度.其次,讨论了甘露醇介稳晶型在乙醇-水混合溶剂中的稳定性,发现乙醇含量越高,介稳晶型在溶剂中稳定存在的时间越长.此外,采用静态法测定了甘露醇和晶型在不同配比乙醇-水溶剂中的溶解度数据,并对数据进行了拟合.发现随着温度的升高,甘露醇溶解度增大;随溶剂中乙醇含量增大,溶解度降低.
以氯化亚铁为铁源,通过水热合成方法制备了FeOOH,再以FeOOH为基底,钛酸丁酯为钛源,通过水热合方法制备TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料,并利用XRD和SEM对所制备的TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料进行了表征.研究了TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料对水体中Cu(Ⅱ)离子的吸附性能,考察了Cu(Ⅱ)离子的初始浓度、Cu(Ⅱ)离子溶液的p H值、反应时间等条件对TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料吸附性能的影响,并阐述了TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料对Cu Ⅱ离子的吸附机理.结果表明:TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料是1种有效的Cu(Ⅱ)离子吸附剂,对Cu(Ⅱ)离子能快速吸附并达到吸附平衡.同时TiO_2-α-Fe_2O_3复合材料中含有具有磁性的-Fe2O3,通过外加磁场,可以达到快速回收的目的,无需高速离心分离粉末,能节约能耗,降低分离成本,因此可作为1种有前景的功能分离材料应用于重金属离子废水的处理.
利用溶胶凝胶法制备磁性Fe_3O_4/SiO_2复合粒子,并用-氨丙基三乙基硅烷(3-APTES)对复合粒子进行修饰,作为固定化漆酶的载体,研究了固定化漆酶适宜的催化条件.结果发现,固定化漆酶的最佳反应温度为30℃,p H为4.5,固定化酶的酶活为180 U/g,酶活回收率为68.45%.考察了固定化漆酶的热稳定性、p H稳定性和储存稳定性,与游离酶相比,固定化漆酶更加稳定,便于连续操作.将固定化漆酶用于去除废水中的2,4-二氯酚,反应12 h,去除率最高为68.35%,该固定化酶重复重复使用12次后,对2,4-二氯酚的去除率可保持在52.85%.
为给近海筒型基础的抗震设计提供参考,借助有限元软件ADINA,分析了地震荷载作用下筒型基础的土体液化分布.重点研究了基础内部及周围土体的有效应力、孔隙水压力和超孔隙水压力等的变化规律,分析中考虑了地震烈度对基础土体液化特性及筒内外土体沉降的影响.研究表明:基础上部荷载的压力及筒壁的环箍效应对保持土体的有效应力有一定的帮助,土体零竖向位移点的分布随地震烈度变化较小,但土体最大竖向位移点的分布随地震烈度不同存在较大差异.
在美国石油学会基于风险的检验技术(API RP 581 RISK-BASED INSPECTION TECHNOLOGY)规范的基础上,结合我国南海深海石油开发实际,编写了一套功能较全、计算模型更加符合中国南海可能引发的火灾爆炸风险评价软件.软件首先在内核上结合火灾爆炸指数法评价,对待评估对象有整体的危险性认识;为简化API581规范中对喷射火和池火危害半径循环迭代的计算,对公式进行变形,采用MATLAB画出曲线,导出危害半径和热辐射通量直接的关系,可以得到任意热辐射通量下对应的目标距离.其次在概率和风险评价设计中,实现了事件树和风险矩阵的输出.最后在输出结果上结合ACCESS数据库,实现了存储和输出计算数据,方便后期的分析使用.通过和PHAST计算算例的结果比较,软件可靠、有效,并且在概率计算和风险分析上具有优势.
针对目前重载车辆、高性能材料和大厚度结构层的广泛应用,结合半刚性基层在使用过程易出现裂缝导致适应性受到质疑的现象,通过分析不同荷载和半刚性基层材料模量变化时的路面力学行为,研究路表弯沉、层底拉应力、拉应变和剪应力、剪应变的变化,提出了后续运营中当半刚性基层受损后,路面结构仍然保持稳定的基层模量范围,更接近路面实际情况,为设计时考虑基层受损状态而确定材料模量提供理论依据,增强了半刚性基层的适应性.分析结果表明:不同荷载作用下,若半刚性基层受损出现模量衰减,模量在MPa之间,面层力学行为和底基层力学行为处于稳定状态;模量在1 200~1 600 MPa之间,半刚性基层即使受损也不会影响其正常使用,此时路面结构整体仍处于稳定状态.
采用交通流理论和交通仿真技术,结合占路施工区人、车、路、环境的交通特性,对占路施工区参数以及交通标志的设置进行了研究.在分析交通标志认知模型的基础上,采用交通流理论,建立了占路施工区参数以及交通标志的设置参数的计算公式.针对理论分析结果,采用UC win/road仿真系统进行对比,结果表明,由于理论分析前提条件的理想化,导致其计算参数小于UC win/road系统的数值分析结果,说明UC win/road系统的数值分析更具客观性.
针对货车动荷载作用下路面结构力学响应及路面设计指标变化规律,应用ABAQUS有限元软件建立相应三维路面结构模型及动荷载模型进行动态模拟,并通过现场试验验证了模型的可靠性,对路表弯沉和各结构层层底应力情况进行计算,分析不同车速、平整度和路面结构参数对路面结构力学响应的影响,得到车速、平整度和路面结构参数对路面力学响应的影响规律,可以为路面结构设计和道路施工养护提供理论指导.
(张亚玲;李志刚;姚芳;黄欢)
(崔芮华;郭静然;刘喆)
(卢嘉[1,2];孟娇[1,2];刘剑飞[1,2];曾祥烨[1,2];王杨[1,2])
(李晓雷;李欣业;桑建兵;郄彦辉;张铖博)
(范慕辉;刘巧会;孙兆岩;郄彦辉;崔洪军)
(刘青松;袁杰;钱建华)
(王威;马瑞娜;杜安;曹晓明)
(陈一帆;董天顺;刘金海;李国禄;张建军)
(陈占秀;马秀琴;马赫)
(仝策中;于洋;张建)
(孟会贤;齐树亭;李亮;齐立学;孟庆强)
(王家喜;张明;张海召;杨永登;李云庆)
(刘燕;陈赫宇;周千淅;张少峰;王智)
(苏伟怡;贾娜;周丽娜;王洪海;李春利)
(李银辉[1,2];卢爱党[1,2];韩健[1,2];陈建新[1,2];张娜)
(马丽;赵东磊;郑晓冰;贺莹)
(丁红岩[1,2,3];王海旭;张浦阳[1,2,3])
(王亚琼[1,2];余建星[1,2];梁静[1,2];卢贺帅[1,2];李骁[1,2])
(盛燕萍;李海滨[2,4];赵海生[3,4];常明丰)
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相变材料的融化凝固对建筑墙体壁面温度的影响分析
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石蜡_蒙脱土纳米复合相变材料的制备及在墙体上的应用
第30卷第2期2009年4月能源技术ENERGYTECHNOLOGYVol.30 No.2April. 2009建筑节能与空调石蜡/蒙脱土纳米复合相变材料的制备及在墙体上的应用周盾白1,2,郝瑞1,周子鹄2,贾德民1(1.华南理工大学材料学院,广州.511495)摘 要:,料,,YS软件分析了相变建筑材料的温度分布情况,,,提高了居住舒适性。;;ANSYS:A   文章编号:09)PreparationofParaffin/montmorilloniteNano2compositesPhaseChangeMaterialsandResearchingonApplicationinWallZHOUDun2bai1,2,HAORui1,ZHOUZi2hu2,JIADe2min1(1.InstituteofMaterialScienceandEngineering,SCUT,Guangzhou510641,C2.GuangzhouSupeChemicalCo.Ltd.,Guangzhou511495,China)Abstract:Nano2compositesphasechangematerial(PCM)withoverclappingstructurewaspreparedbyusedofunmodifiedmontmorillonitecompositingwithparaffin.Whenmixedthecompositeswithconcrete,wecouldgetphasechangeconstructionmaterial.Atthesametime,weanalysisedthetemperaturedistributionbyANSYS.Thefluctuatingofindoortemperaturedecreasedbecauseoftheadditionofphasechangeconstructionmaterials,andthedwellingcomfortwasimproved.Keywords:nano2compositesPCM;oANSYS  相变储能材料应用于建筑墙板中可以减少环境温度对室内引起的温度波动,提高室内的舒适度,同时减少建筑能耗而起到节能的作用。1 石蜡相变材料的制备将切片固体石蜡和液体石蜡按一定比例混合共熔,待完全熔融后搅拌至冷却,即得石蜡相变材料。钠基蒙脱土和水按1∶4的质量比混合浸泡1h,待蒙脱土完全润湿后用高剪切混合乳化机(2500r/min)搅拌至均匀凝胶状。石蜡相变材料?102?和MMT水凝胶按2∶5质量比混合,先用搅拌机慢速搅拌,PCM和MMT水凝胶并不共溶,形成分相的絮状物,再用高剪切混合乳化机(3500r/min)快速分散5~10min,分散的絮状物成为均一的水包油体系,形成稳定的凝胶。按普通建筑材料325#水泥100,河沙200,碎石(1~3cm)50,水40和减水剂1的质量配比再加上30份PCM/MMT相变材料配制相变建筑材料;将各组分原料充分混合搅拌成砂浆,然后倒入模中养护,3天后脱模制得相变建筑材料。2 相变建筑结构的热分析模型2.1 相变建筑结构和物理模型相变建筑结构如图1所示。根据相变材料的相变化,热分析的物理模型如图2所示。?
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周盾白等:石蜡/蒙脱土纳米复合相变材料的制备及在墙体上的应用图1 
相变建筑围栏数学模型相变潜热。通常可以认为相变材料的固态和液态的密度相同,即ρl=ρs=ρ,并且vs与v1相同。2λλρρρ-s=-qLvx=-qLlτ=qL5x25x5xd2)液态区:=α,L&x&x(τlx212)&x&L2固态区:=α,x(τsx22.3 边界条件素,;其中、,、室外空气等对外表面的散,一般可以认为室内空气的温度是恒定的,并和墙体的内表面进行对流换热。如果室外只考虑太阳的照射和室外空气的周期性变化,可以将太阳辐射等温度折合到室外温度中构成一个室外综合温度;这样外侧表面可设为第三类边界条件,流体温度为室外综合温度,外围护结构传热模型的边界条件为:q=k0(tz-tw),x=0q=ki(tn-t0),x=L3式中:tz和t0分别为室内外空气温度,tn和tw分别为墙体内外侧的温度;ko和ki分别是外墙和内墙的散热系数。其他边界条件为:q=-λ,x=0lxt1=tl,x=L1λλ=l1xxts=t2,x=L2(a) 
凝固过程(b) 熔化过程图2 相变材料相变过程模型2.2 数学模型(1)温度连续性方程固、液两相在界面处的温度相等,且等于物质的相变温度:)处,在x=S(τ)=tl(x,τ)=tpts(x,τ式中:ts,tl分别为界面上固体和液体的温度;tp为相变温度。(2)能量平衡条件,对于相界面上单位截面积的微元控制容积,导入控制容积的净热流量以及固、液两相带入控制容积的净焓为0:qs-ql+ρsvshs-ρlvlhl=0qs-ql=ρlvl(hl-hs)=ρlvlqL=ρsvsqLλλ=2sxx式中:λs和λl分别为固相和液相的导热系数。补充初始条件为:τ=0t1=t2=ts=tl=t0&tp 3 ANSYS相变分析变问题的热分析是一个非线性的瞬态热分析问题,分析工作先将所处理的对象先划分成有限个单元,然后根据能量守恒原理求解一定边界条件和初始条件下每个节点的热平衡方程,由此计算出各节点的?103?式中:qs,ql分别为固体和液体的热流密度;hs,hl分ρ别为固体和液体的比热焓;ρs,l分别为固体和液体的密度;vs,vl分别为固体和液体的移动速度;qL为?
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周盾白等:石蜡/蒙脱土纳米复合相变材料的制备及在墙体上的应用温度值和求解出其他相关量。采用上述的数学模型,计算在外侧热流的作用下通过相变蓄能结构和普通的建筑结构传向内侧的热流逐时数据。通过数据对比可以了解相变蓄能结构的特点。3.1 材料性能表1 普通建筑结构的热工参数材料类型导热系数/(W?m-1?K-1)比热容/(J?kg-1?K-1)密度/(kg?m-3)相变潜热/(J?g-1)相变温度/普通建筑材料0.图3 普通墙体经过15h后的温度分布变化图相变建筑材料0..631.63.2 普通建筑材料厚度为50mm,高度为300相变蓄能结构中间蓄热层厚度为10mm。假设室内空气对流换热系数ki为10W/(m2?K);空调建筑室内恒温,室内温度ti为20℃;室外空气对流换热系数ko为20W/(m2?K)。室外温度采用夏季广州某一天室外综合温度:Δttz=29.7+β?式中:β为室外温度逐时变化系数,Δt为夏季室外计算平均日较差。经计算得室外综合温度为11.15℃。3.3 模拟结果模拟从初始时刻开始,经过15h后,普通建筑材料和相变蓄能结构的温度场分布如图3
和图4所示。可以看出经过15h后,
相变蓄热材料的墙体内侧温度要比普通墙体内侧低1.5K左右。从初始时刻开始
,经过15h之后,普通墙体和相变蓄热墙体的内表面温度变化如图
5和图6所示。可以看出,在最初的400s内由于相变材料的使用蓄能结构内表面温度几乎不变,即通过蓄能结构传到内侧的热量几乎为零,400s后内表面温度和传热量才逐渐增加。这是因为由外侧传入的热量在开始的一段时间内主要用于固体相变材料的熔化,当结构整体温度提高到一定程度后,外侧的温度才逐渐传到内表面,在相当长的时间内,通过蓄能结构传到内侧的热量比通过普通结构传到内侧的热量小。另外加有相变建筑材料的墙体还能够减少温度的波动,增加居住的舒适性。?104?图4 蓄热材料的墙体经过15h后温度分布变化图图5 普通墙体内表面经过15h后的温度变化图图6 蓄热材料的墙体内表面经过15h后温度变化图4 结论利用石蜡和蒙脱土配制墙体相变材料在技术上是可行的。根据实际应用为墙体换热建立数据模型,然后用ANSYS软件进行数值模拟,结果表明与一般墙体相比,采用石蜡/蒙脱土纳米复合相变材料的墙体,可以减缓室外热量向室内的传输,15h的模拟结果表明,室内温度低1.5K,热舒适性有所提高。?
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