影響高功率光導(dǎo)開關(guān)臨界頻率熱因素的數(shù)值分析
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4.4
基于時域有限差分法(FDTD)對非線性模式面結(jié)構(gòu)砷化鎵光導(dǎo)開關(guān)的熱傳導(dǎo)過程進行了數(shù)值模擬。研究了光導(dǎo)開關(guān)臨界頻率與電流絲位置、半徑、數(shù)量、芯片尺寸、環(huán)境溫度等參數(shù)的關(guān)系。研究表明:臨界頻率隨電流絲半徑、數(shù)量的增加,呈指數(shù)上升趨勢;臨界頻率隨著電流絲深度、芯片厚度的增加,呈指數(shù)下降趨勢;臨界頻率在一定范圍內(nèi)隨環(huán)境溫度的增加呈線性下降趨勢。
吸收因子對砷化鎵高功率高速光導(dǎo)開關(guān)延遲時間的影響
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本文用由于禁帶變窄引起的吸收邊漂移造成的電子吸收來研究了砷化鎵高功率高速光導(dǎo)開關(guān)的延遲時間,給出了初始開態(tài)場、照射激光波長和溫度對延遲時間的影響的簡單公式.結(jié)果表明開關(guān)的半導(dǎo)體片對照射激光的吸收因子增大了開關(guān)的延遲時間,在計算中應(yīng)該加以考慮.
基于大功率激光二極管的光導(dǎo)開關(guān)導(dǎo)通特性
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研究了應(yīng)用于介質(zhì)壁加速器的小間隙光導(dǎo)開關(guān)在大功率激光二極管驅(qū)動下的導(dǎo)通特性。激光二極管產(chǎn)生的激光脈沖中心波長為905nm,脈沖寬度(fwhm)約20ns,前沿約3.1ns,抖動小于200ps,峰值功率約90w。所用光導(dǎo)開關(guān)為異面電極結(jié)構(gòu)的砷化鎵(gaas)光導(dǎo)開關(guān),電極間隙5mm,偏置電壓為15~22kv脈沖高壓,工作在非線性(高增益)模式。測得光導(dǎo)開關(guān)最小導(dǎo)通電阻4.1ω,抖動小于1ns,偏置電壓在18kv時平均使用壽命約200次。
帶高壓貯液器的變頻空調(diào)“臨界頻率”現(xiàn)象的實驗研究
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4.6
分析了帶高壓貯液器的變頻空調(diào)的"臨界頻率"實驗現(xiàn)象,認(rèn)為蒸發(fā)器、冷凝器和高壓貯液器中制冷劑分布的變化是導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因,同時闡釋了"臨界頻率"與系統(tǒng)制冷劑充注量的關(guān)系。
帶高壓貯液器的變頻空調(diào)“臨界頻率”現(xiàn)象的實驗研究
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帶高壓貯液器的變頻空調(diào)“臨界頻率”現(xiàn)象的實驗研究——文章分析了帶高壓貯液器的變頻空調(diào)的“臨界頻率”實驗現(xiàn)象,認(rèn)為蒸發(fā)器、冷凝器和高壓貯液器中制冷劑分布的變化是導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因,同時闡釋了“臨界頻率”與系統(tǒng)制冷劑充注量的關(guān)系。
雙層地基臨界深度的數(shù)值分析
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雙層地基臨界深度的數(shù)值分析——基于極限平衡滑移線理論,采用差分算法編制了針對包頭地區(qū)普遍存在的雙層地基數(shù)值計算程序,由程序分析了無重土和有重土中臨界深度與土內(nèi)摩擦角的關(guān)系,給出了考慮土重時土體的臨界深度擬合公式,并經(jīng)對比是可行的.
砷化鎵光導(dǎo)開關(guān)中電流絲的自發(fā)輻射能量分析
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4.4
研究了高增益砷化鎵光導(dǎo)開關(guān)中電流絲的自發(fā)輻射能量。從砷化鎵光導(dǎo)開關(guān)中電流絲的非平衡載流子復(fù)合出發(fā),導(dǎo)出了電流絲的自發(fā)輻射能量公式,建立了電流絲自發(fā)輻射的理論模型。在電流絲達到穩(wěn)定狀態(tài)的條件下,計算了電流絲一端的輻射波長為875nm和四個峰值波長的自發(fā)輻射能量,其中峰值波長890nm的最大光輸出能量與實驗觀察結(jié)果吻合,合理解釋了電流絲的自發(fā)輻射現(xiàn)象,對應(yīng)用這個模型計算其他輻射波長的光輸出能量給予了支持,為進一步深入定量分析電流絲輻射的光致電離效應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。
中國供暖臨界地區(qū)居建筑熱環(huán)境分析
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4.4
采用有效傳熱系數(shù)方法分析了中國供暖界地區(qū)的居住建筑室內(nèi)熱環(huán)境,結(jié)果表明:現(xiàn)有形式的住宅僅靠圍護結(jié)構(gòu)的保溫作用和室內(nèi)余熱不能保證10℃的室內(nèi)溫度;
超臨界鍋爐過熱器爆管分析
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4.7
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基于臨界導(dǎo)電模式的BOOST PFC電路開關(guān)特性分析與研究
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4.3
該文基于對臨界導(dǎo)電模式boost-pfc電路開關(guān)管開關(guān)特性的分析,提出了一種解決開關(guān)管容性開通損耗的新型方案。利用pfc控制芯片的固有輸出延遲時間和合理選擇諧振參數(shù),使開關(guān)管獲得零電壓或最低電壓的開通條件,減少了開關(guān)管開通損耗,同時由于外接諧振電容,進一步改善了開關(guān)管的關(guān)斷條件,提高了電路的工作效率。分析了bcm-boost-pfc電路的開關(guān)損耗以及在不同輸入電壓情況下開關(guān)管獲得零電壓或最低電壓的開通條件,給出了電路參數(shù)的設(shè)計方法。實驗結(jié)果驗證了所提出的方案是可行的。
影響冷彎C型鋼臨界彎曲角因素綜合分析
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4.7
本文計算、分析了帶材彈性模量、腿部長度、腰部寬度、厚度、強度極限和彈性極限對冷彎c型鋼臨界彎曲角的影響,其結(jié)果對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本有參考價值。
影響冷彎型槽鋼臨界彎曲角因素綜合分析
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4.4
計算、分析了帶材彈性模量,槽鋼腿部長度,腰部寬度,厚度,強度極限和彈性極限對冷彎型槽鋼臨界彎曲角的影響,其結(jié)果對提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本有參考價值。
t檢驗(t-test)臨界值表(臨界置信水平)
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4.5
p(2):0.50.20.10.050.020.010.0050.002 p(1):0.250.10.050.0250.010.0050.00250.001 113.0786.31412.70631.82163.657127.321318.309 20.8161.8862.924.3036.9659.92514.08922.327 30.7651.6382.3533.1824.5415.8417.45310.215 40.7411.5332.1322.7763.7474.6045.5987.173 50.7271.4762.0152.5713.3654.0324.7735.893 60.7181.441.9432.4473.1433.7074.3175.208 7
F檢驗臨界表
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4.5
自由度 (df)12345678910 n-m-1 1161.448199.500215.707224.583230.162233.986236.768238.883240.543241.882 218.51319.00019.16419.24719.29619.33019.35319.37119.38519.396 310.1289.5529.2779.1179.0138.9418.8878.8458.8128.786 47.7096.9446.5916.3886.2566.1636.0946.0415.9995.964 56.6085.7865.4095.1925.0504.9504.8764.8184.7724.735 65.9875.1434.7574.
我國供暖臨界地區(qū)居住建筑熱環(huán)境分析
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4.6
我國供暖臨界地區(qū)居住建筑熱環(huán)境分析孟慶林(華南理工大學(xué)建筑系亞熱帶建筑研究所,廣州510641)陳啟高(重慶建筑大學(xué)建筑系,重慶630045)1前言我國是以累年日平均溫度的大小作為地區(qū)建筑取暖與否的室外臨界溫度?,F(xiàn)行規(guī)范對室外臨界溫度具體規(guī)定為:一般...
地下電纜載流量評估影響因素數(shù)值分析
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4.6
利用有限元法對影響地下電纜溫度場分布的地表空氣溫度、電纜埋地深度、土壤熱阻系數(shù)、有無回填土、電纜排列方式、電纜接地方式等因素進行了分析,利用弦截法計算地下電纜群載流量,給出電纜載流量隨各項參數(shù)變化的關(guān)系,為根據(jù)實際環(huán)境和敷設(shè)條件選擇合適的電纜載流量提供依據(jù)。
內(nèi)螺紋管內(nèi)超臨界水傳熱和阻力特性的數(shù)值研究
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4.7
對超臨界水在不同結(jié)構(gòu)參數(shù)的豎直內(nèi)螺紋管內(nèi)的流動和傳熱特性進行數(shù)值模擬研究,重點分析了內(nèi)螺紋管的螺旋升角、相對螺紋寬度和相對螺紋高度在不同質(zhì)量流速和熱流密度條件下對傳熱和阻力特性的影響規(guī)律。結(jié)果表明:內(nèi)螺紋管的傳熱系數(shù)和阻力系數(shù)均隨升角的減小而增加;相對螺紋寬度的變化對內(nèi)螺紋管的傳熱和阻力特性幾乎無影響;隨著相對螺紋高度的增加,傳熱系數(shù)和阻力系數(shù)均增加。通過對內(nèi)螺紋管的綜合性能分析,結(jié)構(gòu)參數(shù)對超臨界流體傳熱和阻力特性的影響順序依次為螺旋升角、螺紋高度、螺紋寬度。
豎直圓管通道內(nèi)超臨界水傳熱實驗及數(shù)值模擬研究
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4.7
為了對超臨界水冷堆概念設(shè)計參數(shù)范圍內(nèi)超臨界水的傳熱特性有進一步的了解,通過實驗和數(shù)值模擬的方法對豎直上升圓管通道內(nèi)超臨界水的傳熱特性開展了研究,用實驗數(shù)據(jù)對現(xiàn)有傳熱關(guān)系式和cfd計算模型進行了評估。通過實驗數(shù)據(jù)與現(xiàn)有經(jīng)驗關(guān)系式的對比,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有大多數(shù)超臨界傳熱關(guān)系式能夠?qū)Ρ緦嶒灥谋跍剡M行預(yù)測。使用實驗數(shù)據(jù)對cfd模型進行了評估,結(jié)果表明在本實驗參數(shù)條件下sst模型和rngk-ε模型的計算壁溫與實驗數(shù)據(jù)趨勢基本一致。
CO2跨臨界循環(huán)地源熱泵的研究
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co2跨臨界循環(huán)地源熱泵的研究——文章給出了c02跨臨界循環(huán)地源熱泵的系統(tǒng)流程,并在考慮輸氣系數(shù)和絕熱效率的基礎(chǔ)上,與r22和r134a等進行了循環(huán)性能比較。
CO_2跨臨界循環(huán)地源熱泵的研究
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4.4
給出了co2跨臨界循環(huán)地源熱泵的系統(tǒng)流程,并在考慮輸氣系數(shù)和絕熱效率的基礎(chǔ)上,與r22和r134a等進行了循環(huán)性能比較。結(jié)果表明,用于需要較高供水溫度的空調(diào)系統(tǒng)或熱水供應(yīng)系統(tǒng)時,co2可具有和常規(guī)工質(zhì)相當(dāng)?shù)男阅?。同時對于一特定的co2地源熱泵,分析了在熱水流量和熱水溫度變化時的運行特性,并討論了co2地源熱泵容量調(diào)節(jié)的方法
地下電纜載流量評估影響因素數(shù)值分析
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4.4
文章利用有限元法對影響地下電纜溫度場分布的地表空氣溫度、電纜埋地深度、土壤熱阻系數(shù)、有無回填土、電纜排列方式、電纜接地方式、電纜群等因素進行了分析,利用弦截法計算了地下電纜群載流量,給出了電纜載流量隨各個參數(shù)變化的依變關(guān)系,為在電纜運行中根據(jù)實際環(huán)境條件和敷設(shè)條件選擇合適的載流量提供了依據(jù)。
溶洞地區(qū)樁基礎(chǔ)應(yīng)力擴散角的影響因素數(shù)值分析
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4.7
巖溶地區(qū)修建變電站,當(dāng)基礎(chǔ)下有較大規(guī)模的溶洞且分布位置較淺時,會對工程的設(shè)計、施工及運營等產(chǎn)生很大的影響.現(xiàn)行對巖溶地區(qū)樁基礎(chǔ)穩(wěn)定性分析的方法主要有:定性評價法、半定量評價法、定量評價法;其存在依賴工作者工程經(jīng)驗、分析方法適用性不強,分析理論方法不完備等不足.有限元數(shù)值分析法是一種十分成熟的數(shù)值分析方法,與其他方法相比它幾乎適用于所有的計算領(lǐng)域,具有適用性強、處理非均質(zhì)、非線性、復(fù)雜邊界問題方便等突出優(yōu)點.應(yīng)用有限元分析軟件,模擬在隨機分布的巖溶地基情況下樁底豎向應(yīng)力擴散角的情況,并分別分析了溶洞跨度、頂板厚度、樁寬對樁底應(yīng)力擴散角的影響.分析結(jié)果表明樁底豎向應(yīng)力擴散角隨著溶洞跨度的增加而擴大,隨著頂板厚度的增加而減小,隨著樁寬的增加而先減小后擴大再減小的變化規(guī)律.
溶洞地區(qū)樁基礎(chǔ)應(yīng)力擴散角的影響因素數(shù)值分析
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4.6
巖溶地區(qū)修建變電站,當(dāng)基礎(chǔ)下有較大規(guī)模的溶洞且分布位置較淺時,會對工程的設(shè)計、施工及運營等產(chǎn)生很大的影響?,F(xiàn)行對巖溶地區(qū)樁基礎(chǔ)穩(wěn)定性分析的方法主要有:定性評價法、半定量評價法、定量評價法;其存在依賴工作者工程經(jīng)驗、分析方法適用性不強,分析理論方法不完備等不足。有限元數(shù)值分析法是一種十分成熟的數(shù)值分析方法,與其他方法相比它幾乎適用于所有的計算領(lǐng)域,具有適用性強、處理非均質(zhì)、非線性、復(fù)雜邊界問題方便等突出優(yōu)點。應(yīng)用有限元分析軟件,模擬在隨機分布的巖溶地基情況下樁底豎向應(yīng)力擴散角的情況,并分別分析了溶洞跨度、頂板厚度、樁寬對樁底應(yīng)力擴散角的影響。分析結(jié)果表明樁底豎向應(yīng)力擴散角隨著溶洞跨度的增加而擴大,隨著頂板厚度的增加而減小,隨著樁寬的增加而先減小后擴大再減小的變化規(guī)律。
高功率重復(fù)頻率三電極氣體開關(guān)自擊穿特性
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4.3
以“chp01”加速器為實驗平臺,對自行研制的重復(fù)頻率三電極氣體開關(guān)的自擊穿特性開展了實驗研究。研究了開關(guān)自擊穿特性與氣壓、氣流流速、電極形狀等因素的關(guān)系,并對實驗結(jié)果進行了分析。結(jié)果表明:隨著氣壓的升高,開關(guān)自擊穿電壓分散性變大;適當(dāng)流速的氣流有助于減小開關(guān)的自擊穿分散性,但氣流流速過大將加大自擊穿分散性;當(dāng)通過改變電極形狀增大極間場增強因子時,開關(guān)電極間場增強因子變大,開關(guān)分散性減小,但平均自擊穿電壓有所降低。
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職位:弱電工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林