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1.
以经典理想气体为工质的卡诺热机循环由两个等温和两个绝热过程构成,热机可逆时,它的效率为最大。
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2.
热机是温差能驱动水下监测平台的动力装置.
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3.
根据卡诺定理给出了热机的循环效率极大值问题。
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4.
介绍了薄型太阳热反射隔热涂料的配方、工艺、性能和隔热机理.
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5.
挡光元件在设计时除了需要考虑结构的强度外,还需要考虑在频繁阻挡同步辐射时带来的热机械疲劳问题。
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6.
介绍了高速电主轴的特点,分析了高速电主轴单元的热变形机理与散热机制。
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本文详细介绍了热机的工作原理以及使用范围.
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另外,文中还介绍了热机碎岩钻进中胎体与岩层温度的测温方法。
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热机是指把热能转变为机械功的一种发动机。
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热效率;最佳化;复合循环;卡诺热机;不可逆性.
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因为它可以施用一个常数火苗热爆炸,不听从赖于在热机,发动机运行安静。
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12.
在高精度MEMS扭摆式加速度计电容检测和光电检测实现原理的基础上,分析了该加速度计热机械噪声和电学噪声特性。
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如果考虑超热电子的产生和加热机制,则占主导地位的加热机制是共振吸收对电子的加热。
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14.
主要产品是与冷冻机,冷却机,加热机,空气压缩机及空调器配套的各种不同系列的压力控制器,压差控制器,流量开关。
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燃料电池不受热机效率的限制,能量转换效率高,无污染、无噪音,具有满足环境保护的要求。
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研究了热作模具钢在应力控制下的等温疲劳和同相热机械疲劳寿命,发现在相同的应力幅下,同相热机械疲劳寿命低于上限温度的等温疲劳寿命。
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试验结果表明,用陶瓷代替硬质合金作为热机碎岩钻头的摩擦材料是可行的,利用热压烧结工艺可以将陶瓷固定在钻头上。
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我们对热机的研究乃是一系列推导的一部分.
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本文还运用“界面汽化热阱”概念对传热机理进行了分析。
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通过数值解,对谐振子系统布雷顿热机循环的性能参数进行了优化分析.
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因此,我们可以从这两个热机,得到的总功,一定是零。
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本文建立一种量子卡诺热机循环模型,该量子卡诺热机循环以一维无限深势阱中极端相对论粒子系统为工质。
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阐述了换热器管程强化传热强化管和管内插入物两种结构及其性能特点,并用场协同原理和数值模拟方法分析了其强化传热机理。
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高级工业陶瓷.整体陶瓷的试验方法.热机械特性.第1部分:高温下挠曲强度的测定.
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热机不论大小都需要消耗燃料.
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我们在前面量子热机研究的基础上,用两个二能级系统来模拟有麦克斯韦妖参与的复合量子热机。
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拷机下,两个平台的温度都迅速上升,触发了各自的散热机制,CPU散热风扇都迅速响应,噪音也随即增大,最后达到50分贝以上的水平,两者相差4分贝左右。
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生态学优化以牺牲小部分输出功率为代价,较大地降低了循环的熵产率,而且在一定程度上提高了热机效率。
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在证明卡诺定理时,不可逆热机只能作正向循环,不能令其作逆向循环。
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对试验数据以及试验工艺参数的关系做了详细的分析;得出了热机碎岩的最佳工艺参数及结论。
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填碳纸多层绝热传热机理的分析:以及填碳纸的应用。提出了填碳纸固体热导率的理论计算模型。
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通过分析波节管的传热机理,证明它是强化传热的有效元件。
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当比较流化床干燥机真空干燥可直接一热机,如直接加热烘干机或旋转,记住一定的局限性。
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分析表明,回热器中的不同气体微团及相应的固体工作介质更像一个个配合精巧、工作在不同温度水平、功能完整的微型热机。
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介绍了钠硫电池、全固态锂电池,高温燃料电池、钠热机等方面的研究现状和发展趋势。
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你们知道,我们可以设计一个由,很多很多个,循环步骤的热机,但是总可以把它分割成,一系列的绝热,和等温过程。
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现在我想做的是,举一个例子,来具体说明热机内部的循环过程,同时我们可以利用热力学定律进行计算,看看热力学参量发生了什么变化。
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使用范围:空调机、制热机组、冷冻、饮水机、饮料机、除湿机,高性能瓦斯制热机组、制冰机及散热盘清洗机。