1)單光程可以測量濃度可達100%的氣體; 2)多光程可檢測濃度低于0.5ppm的氣體。
實時檢測和分析煙氣毒性成份(煙氣可以是常溫、高溫),。
"testo 330 LL配備增強版的O2和CO傳感器,使用壽命長達6年以上,更可享受德圖的3年免費保修。人性化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便用戶自行更換。主要優(yōu)點是:1. O2, °C,hPa和帶H2補...
德國菲索、德國德圖,英國凱恩的儀器現(xiàn)在不敢恭維,價格雖然便宜,但是檢測不是很準確,并且出現(xiàn)很多的售后問題,舉個例子上次我們銷售的AUTO-600,竟然充電器插頭插不進儀器充電,不匹配這可是原裝進口的儀...
煙氣分析儀的工作原理常用兩種,一種是電化學工作原理,另一種是紅外工作原理。 電化學氣體傳感器工作原理:將待測氣體經(jīng)過除塵、去濕后進入傳感器室,經(jīng)由滲透膜進入電解槽,使在電解液中被擴散吸收的氣體在規(guī)定的...
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本文簡要介紹了煙氣分析儀系統(tǒng)組成、工作原理及存在問題,對其存在的取樣管線阻塞問題提出增加定時吹掃的整改方案及分析實施。
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紅外質(zhì)量指標α值逐步代替Q值成為人工石英晶體的一項重要的測試項目,其測試方法廣為關(guān)注。文章按照GB/T 3352-94的測試方法和技術(shù)指標[1],使用傅里葉紅外光譜儀,并采用適當?shù)臄?shù)據(jù)處理方式,探索了一種人造石英晶體α值的測量方法。
考慮到熱傳播速度的有限性,從不同的物理視角發(fā)展形成了多種非傅立葉導熱模型.除了文獻[1]中介紹過的6 種模型:基于熵產(chǎn)理論的熱波模型、單相延遲模型(即Cattano模型)、修正雙曲線熱傳導模型、微觀兩步模型、純聲子散射模型和雙相延遲模型外,至少還存在5 種非傅立葉導熱模型:熱傳播的隨機不連續(xù)擴散模型, 基于玻爾茲曼的聲子熱輸運模型,修正邊界條件的Cattaneo模型,絕緣介質(zhì)薄膜的聲子輻射熱輸運方程(EPRT)以及均勻內(nèi)部結(jié)構(gòu)介質(zhì)的非平衡熱輸運模型。
正如文獻中所描述的那樣,非傅立葉導熱模型的分析求解一般針對雙曲線非傅立葉導熱方程而言.雙曲線方程的求解較傳統(tǒng)的拋物線方程(傅立葉模型) 復雜得多.現(xiàn)有雙曲線型導熱方程的分析解,大都限于一維、常物性、線性邊界條件情形.此時問題的物理模型往往是一些規(guī)則的幾何形體.文獻對二維有限長圓柱,在井z=0表面受瞬變熱流作用的雙曲線型導熱方程進行了求解.Frankel等求解了多層平壁的雙曲熱傳導問題.Tzou對熱擾動由介質(zhì)內(nèi)高速移動的點熱源或迅速產(chǎn)生的熱裂縫(crack tip)所引起的非傅立葉導熱現(xiàn)象進行了分析求解.文獻提供了存在移動相界面的兩相介質(zhì)的雙曲分析解。Barletta分析求解了矩形橫截面的三維棒體、各邊界表面受瞬變熱流作用的雙曲熱傳導問題. 文獻則求解了更為復雜的非傅立葉導熱模型— 雙元相滯后模型。
一般地,非傅立葉導熱模型的分析求解均采用積分變換的方法.Frankel等用格林函數(shù)的方法也獲得了有限厚度平板,表面受瞬變熱流作用時的雙曲分析解.蔡睿賢等采用他們自創(chuàng)的加法分離變量方法獲得了不包含任何特殊函數(shù)的雙曲熱傳導方程的顯式分析解.Kiwan等指出用Trial solution methods也可對一些特殊雙曲線熱傳導模型進行求。
非傅立葉導熱模型數(shù)值求解的關(guān)鍵是迭代公式和迭代方法的選擇. Glass等指出,馬克柯馬克預測校正方法對雙曲線型非傅立葉導熱方程的求解非常有效。Glass等還用該方法數(shù)值求解了變物性(導熱系數(shù)與溫度有關(guān)) 的雙曲線非傅立葉導熱模型。另外,Wiggert 等提供了雙曲線方程數(shù)值求解的一種新的差分方法——沿雙曲線型非傅立葉導熱方程的系數(shù)矩陣的特征線進行網(wǎng)格差分.Carey等用有限元方法求解了雙曲線非傅立葉導熱模型.張浙等在對含對流與蒸發(fā)邊界條件的一維平板雙曲線型導熱問題進行數(shù)值求解時, 為了方便處理邊界條件中所包含的脈沖熱流邊界條件,數(shù)值差分前引入了熱勢函數(shù)對雙曲導熱模型進行了預處理。
針對非傅立葉熱傳導的研究現(xiàn)狀,考慮到從事該領(lǐng)域的工作體驗,有如下的進一步工作設(shè)想(或展望):
(l) 對可以量化的物性(如實驗材料表面的光學物性、材料的熱物性等) 進行實際測定,爭取實現(xiàn)實驗結(jié)果的定量化分析;
(2) 繼續(xù)深入開展實驗研究,爭取在更多的材料(尤其是生物材料) 內(nèi)發(fā)現(xiàn)非傅立葉效應;
(3) 非傅立葉導熱的理論分析可以向多維模型擴展;
(4) 結(jié)合熱傳導的微觀機理, 對非傅立葉導熱的理論模型進行探討,爭取提出新的、更符合實際的理論模型;
(5)“ 瞬時薄層” 模型還需進一步完善, 為工程實際中的一些常見極端熱、質(zhì)傳遞問題提供“瞬時薄層” 厚度的確切數(shù)據(jù)是該模型是否達到完善的評價指標;
(6) 非經(jīng)典熱、質(zhì)禍合傳遞問題的研究應當面向?qū)嶋H進行, 因為實際中傳熱傳質(zhì)過程往往是相互伴隨的. 為更多的實際超常傳熱傳質(zhì)過程提供理論基礎(chǔ)是研究該問題的最終目的;
(7)用分子動力學方法模擬非經(jīng)典熱、質(zhì)傳遞問題應當是一非常有前途的研究方向.只是由于熱、力傳播的不可分割性,建議在用分子動力學方法模擬熱的傳播過程時, 綜合考慮力的作用因素。
極端熱、質(zhì)傳遞條件的非經(jīng)典熱、質(zhì)傳遞問題具有較強的工程應用背景,是當前傳熱傳質(zhì)領(lǐng)域的新興熱點.本文全面詳細地綜述該領(lǐng)域的研究成果,重點介紹蔣方明等在非傅立葉導熱的理論求解、室溫條件下多孔材料內(nèi)非傅立葉導熱的實驗結(jié)果及數(shù)值模擬、非傅立葉導熱的“瞬時薄層”、 非費克質(zhì)量傳遞的禍合分析、非傅立葉導熱的分子動力學模擬等方面的最新研究進展。2100433B