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帖子 質量流量計對流體的要求是什么?
布瑯軻鍶特的質量流量計在設計之初就充分考慮了流體物性差異,我們的產品線覆蓋從標準氣體(如空氣、氮氣)到高液體(如硅油、乙二醇)的廣泛應用場景,針對不同范圍,Bronkhorst采取以下策略: 定制化校準:每臺設備出廠前均根據客戶指定的流體介質進行實流校準,確保在特定條件下的高精度輸出。
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曾澤明-前端 ??? 3月前
質量流量計對流體粘度的要求是什么?
帖子 說說流體,常用流體
今天說說流體的,流體在泵選型中是一個十分重要的參數。影響著壓損的計算,泵的轉速,效率,功率等等。是流體的物理特性,任何流體都有。流體在流動時,相鄰流體層間存在相對運動,流體層之間會產生摩擦阻力,成為粘滯力。是用來衡量粘滯力大小的物理數據。較低的,比如水,在管道中流動比較順暢。
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CFD流體分析 ??? 4年前
說說流體粘度,常用流體粘度
帖子 在流體流動建模中使用湍流運動計算渦流作用
渦流作用類似于通過分子相互作用消除動量差異的。為了表示渦流作用,使用術語湍流運動或渦流。 湍流運動 湍流運動是一種模型,它解釋了渦流在平滑動量梯度方面的作用。湍流運動是模擬湍流性質的流體流動中能量耗散和傳輸的量。
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Fidelity CFD ??? 3年前
在流體流動建模中使用湍流運動粘度計算渦流作用
帖子 湍流建模|02渦模型-下
也稱之為子層模型在k-模型中增加衰減函數(稱為低雷諾數項);相比之下,k-模型處理方式更加簡單,直接通過的邊界條件。
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BB學長 ??? 3年前
湍流建模|02渦粘度模型-下
帖子 新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔體還是熔體強度?
度高的熔體流動困難,需要更高的加工壓力;而低的熔體則容易流動,填充模具更為容易。受到多種因素影響,包括分子量(分子量越高,越高)、分子量分布(分布越寬,剪切稀化效應越明顯)、溫度(溫度升高,降低)以及剪切速率(對于非牛頓流體,隨剪切速率增加而降低)。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 8月前
新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔體粘度還是熔體強度?
帖子 新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔體還是熔體強度?
度高的熔體流動困難,需要更高的加工壓力;而低的熔體則容易流動,填充模具更為容易。受到多種因素影響,包括分子量(分子量越高,越高)、分子量分布(分布越寬,剪切稀化效應越明顯)、溫度(溫度升高,降低)以及剪切速率(對于非牛頓流體,隨剪切速率增加而降低)。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 8月前
新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔體粘度還是熔體強度?
帖子 湍流建模|02渦模型-上
湍流混合層 如果對湍流采取相同的設置,分子之間的混合和層流混合層非常類似: 但在湍流中,這種混合現象更加劇烈:由此可見分子機制與湍流機制非常相似,因此我們把這種機制稱為湍流: 從湍流的量綱中,可以知道湍流尺度的平方與時間成正比關系
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BB學長 ??? 4年前
湍流建模|02渦粘度模型-上
帖子 基于OpenFOAM的RANS湍流模型應用:渦與雷諾應力建模及工程仿真分析(英文,全套案例)
使用ParaView提取并解讀速度、壓力和湍流場。 描述LRR雷諾應力模型(RSM)背后的關鍵思想,并解釋它如何克服基于渦的RANS模型的局限性。 課程 介紹了使用OpenFOAM進行雷諾-平均納維–斯托克斯(RANS)湍流建模的全面且適合初學者,重點強調工程計算流體力學中廣泛使用的基于渦的模型。
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仿真資料吧 ??? 4月前
帖子 導熱硅凝膠的研究與應用進展
密著力大小取決于膠體產生的界面接力與本體內聚力中較小者。如果膠體的接力小于膠體本身 被破壞時所需要的內聚力時,發生界面破壞,密著力大小主要取決于膠體的接力即黏性;如果膠體的接力大于膠體本身被破壞時所需要的內聚力時,發生內聚破壞,密著力大小主要取決于本體內聚力。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
導熱硅凝膠的研究與應用進展
帖子 技術|?建筑減隔震設計消能粘滯阻尼器介紹
2、粘滯阻尼器所采用的粘滯流體為硅油,硅油具有性能穩定、阻燃性能和抗老化性能優良,以及動力系數大的特性,因此粘滯阻尼器具有性能可靠、出力大的優點。3、雙出桿粘滯阻尼器結構對稱、緊湊,安裝方便且所需安裝空間較小,并且阻尼器兩端裝有關節軸承,不僅利于施工安裝,而且阻尼器工作時的方向適用性強。
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小白Johnny ??? 2年前
技術|?建筑減隔震設計消能粘滯阻尼器介紹
帖子 220 基于matlab的考慮直齒輪熱彈耦合的動力學分析,輸入主動輪、從動輪各類參數,考慮潤滑油溫度、潤滑油系數等參數,輸出接觸壓力、接觸點速度、摩擦系數、對流傳熱系數等結果。程序已調通,可直接運
220 基于matlab的考慮直齒輪熱彈耦合的動力學分析,輸入主動輪、從動輪各類參數,考慮潤滑油溫度、潤滑油系數等參數,輸出接觸壓力、接觸點速度、摩擦系數、對流傳熱系數等結果。程序已調通,可直接運行。
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matlab應用與學習 ??? 2年前
220 基于matlab的考慮直齒輪熱彈耦合的動力學分析,輸入主動輪、從動輪各類參數,考慮潤滑油溫度、潤滑油粘度系數等參數,輸出接觸壓力、接觸點速度、摩擦系數、對流傳熱系數等結果。程序已調通,可直接運
帖子 技術研究|一種新型的導熱硅脂成分分析
圖1 原樣紅外光譜圖3.2材料的助劑分析有機物分析,使用乙醇超聲提起原樣后取部分過濾后的溶液測試GC-MS,剩余萃取液在電加熱板上揮發掉溶劑后用液膜法,使用刮勺將提取干燥后的油狀物涂抹在溴化鉀晶片上測試紅外圖,紅外圖見圖2,跟二甲基硅油的匹配為98.97%。GC-MS的譜圖見圖3。除了硅油外還含有烷烴和抗氧劑1076和抗氧劑168。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 3年前
技術研究|一種新型的導熱硅脂成分分析
帖子 樣品濃度是影響聚酰胺數測試結果的重要因素
因此純溶劑的,是指溶劑分子與溶劑分子間的內摩擦表現出來的;溶液的,是溶劑分子與溶劑分子之間、高分子與高分子之間和高分子與溶劑分子之間三者內摩擦的綜合表現。當溶劑濃度降低時,η 比 η0 減小的更顯著,因此相對會相應減小,進一步導致數值的下降。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 3年前
技術研究|要注意!樣品濃度是影響聚酰胺粘數測試結果的重要因素
帖子 CFD學習:無流中的邊界層方程
機翼周圍的無粘性流體流動是影響流體行為和邊界層形成的關鍵流體特性。導致流動流體的速度在與固體表面接觸并受到摩擦力時減慢。速度從自由流下降到表面附近的零,形成薄層,稱為邊界層。 但是當流體沒有任何粘性時會發生什么?在無流中,沒有粘性意味著形成的邊界層很薄,可以認為不存在,即表面附近和表面以外的壓力相同。但是固體表面仍然影響流動。
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Cadence CFD學習 ??? 3年前
CFD學習:無粘流中的邊界層方程
帖子 工業硅基礎知識系列一:有機硅
含氫硅油通過水解分層器分離出含氫硅油(頂部)和20%鹽酸(底部)。在水解穩定釜內進行充分水洗含氫硅油。通過一級分層器、二級分層器進行分離,頂部含氫硅油進入脫水塔,底部酸性廢水送污水處理站處理。脫水后的含氫硅油進入固定床反應器。 (一)環硅氧烷(DMC) 1.環硅氧烷簡介   中間體的必要性:一般通過二官能團的氯硅烷水解即可合成線型聚硅氧烷。
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化工交流 ??? 3年前
工業硅基礎知識系列一:有機硅
帖子 您可能缺了這份彈性數據
它會隨著加載頻率、應變幅度、溫度和時間而發生顯著變化——這種依賴時間與溫度的特性,被稱為彈性。準確表征材料的彈性,是預測產品動態性能、粘滯生熱行為與長期可靠性的核心前提。我們的橡膠彈性本構測試服務,旨在通過系統的動態與靜態測試,全面揭示材料在時域載荷與頻域載荷下的響應規律,為您建立高保真-超彈耦合本構模型,實現從靜態密封到動態耐久的全場景精確仿真。
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Endurica ??? 1月前
為何仿真總在動態工況下“失靈”?您可能缺了這份粘彈性數據
帖子 螺桿泵的工作原理及選型
輸送高介質時,泵應選低轉速,若較低,相應可選擇高轉速:介質>20°E時,對于大規格的泵(主桿外徑60mm以上),轉速以970rpm或720rpm為宜,如果更高(〉80°E)如粘膠液,可降低轉速使用,推薦200-500rpm;對于小規格的泵,介質〉20°E時,轉速以1450rpm或970rpm為宜,如果更高(〉80°E),可降低轉速使用,推薦300-600rpm;
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化工設備人 ??? 3年前
螺桿泵的工作原理及選型
帖子 流體模型演奏宇宙“命運交響曲”
宇宙學家對的定義不同于流體力學家,宇宙學的是體積的概念,大小測定了時空膨脹和收縮的“流體抵抗力”。人們的日常生活很少涉及體積的概念,大多數流體既沒有大的壓縮性,也沒有大的膨脹性??茖W團隊的研究對象是所謂的相對論流體,天文物體學的相對論流體包括了超新星(一種爆炸的恒星)、中子星(一種壓縮到行星尺寸的恒星)。
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CFD流體分析 ??? 4年前
流體模型演奏宇宙“命運交響曲”
帖子 瀝青路面彈性力學分析基礎研究 附彈性力學楊挺青下載
與以上兩個試驗相比,容易實現的試驗是測量動態模量,還能夠實現較高的精確。3 表征彈性力學行為的力學模型1)基本力學元件(1)彈簧[H]彈簧代表胡克彈性體,其應力應變關系符合胡克定律,在t0時刻施加一恒定荷載,彈簧會瞬時產生變形ε并保持不變,在t1時刻撤除外力后彈簧的變形ε也立即完全恢復。
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學無止境. ??? 3年前
帖子 案例41-熱諧振器的聲學分析
下圖顯示了本仿真中使用的諧振器模型的幾何結構: 該圖顯示了由不同直徑和長度的管組成的諧振器,從而優化了所有頻率的吸收: 每個管的半徑和長度由以下值定義: 建模 結構的三維模型在ANSYS DesignModeler中創建,并用FLUID220和FLUID221三維聲學單元進行網格劃分,壓力作為唯一的自由(KEYOPT(2)=1)。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例41-粘熱諧振器的聲學分析
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