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亚临界压力下航空燃料在不同管径与管长条件下裂解特性研究
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作者:
姜淑超
陈玉
梁策
王雨
鲍泽威
张其翼
李象远
来源:
中国化学会第一届全国燃烧化学学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空燃料 管长管径 亚临界 裂解特性
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描述:
1g/s,裂解压力1.0Mpa。结果表明,管长增加,可以有效拓宽燃料的裂解温度,提高燃料在550℃~750℃的产气率与化学热沉,而温度过高或管长增加会降低750℃后的化学热沉,燃料裂解温度不宜超过800
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垂直上升管内超临界压力下航空煤油传热特性研究
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作者:
黄丹
冯钊赞
郭思璞
张巍
李蔚
来源:
高等学校工程热物理第十届全国学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
超临界压力 煤油 传热特性 对比态法
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描述:
本文对垂直上升管内超临界压力下航空煤油的传热特性进行了实验研究。根据实验结果,得到了超临界压力下,垂直上升管内煤油传热特性随压力、质量流速及热负荷变化的复杂关系。超临界压力下,煤油物性变化很大,因此
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航空煤油超临界压力流/固/热耦合数值模拟
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作者:
王雷雷
徐可可
孟华
来源:
2012年中国工程热物理学会传热传质学学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空煤油 主动再生冷却 流固耦合 数值模拟
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描述:
航空煤油超临界压力传热是超燃冲压发动机主动再生冷却技术的关键。本文针对中国3号航空煤油在超燃冲压发动机冷却通道内的超临界压力流动和传热现象,开展了流/固/热耦合的三维数值模拟研究,在准确考虑热物性
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超临界和亚临界压力下航空煤油管内传热对比实验研究
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作者:
张铎
秦江
周伟星
鲍文
来源:
2011年中国工程热物理学会传热传质学学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
超临界 亚临界 航空煤油 对流换热
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描述:
本文介绍了超临界和亚临界压力下3 号航空煤油在管内强迫对流换热的对比实验研究,分别 对应工质压力为3MPa 和1.5MPa,工质温度最高达到600 °C 。实验结果表明,在超临界压力下,当流 体温
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超临界压力下航空煤油热裂解特性研究
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作者:
仲峰泉
范学军
王晶
来源:
第一届高超声速科技学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
超临界
航空煤油
驻留时间
化学热沉
热裂解
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描述:
本文介绍了大庆3号煤油在超临界条件下热裂解特性的实验研究。通过改进的煤油二级加热系统以及裂解产物收集和分析系统,研究了煤油在温度700-1100K,压力3.5-4.5MPa,以及驻留时间0.6/1
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航空公司飞行签派员压力管理研究——联动京津冀一体化航空服务上水平
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作者:
陈琳
苏静
黄博文
来源:
天津科技
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
挑战性
阻碍性压力 组织支持 工作满意度 离职倾向 身心紧张
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描述:
进出量大幅增加,作为航空公司运行控制部门核心力量的飞行签派员也面临着与日俱增的工作压力。为确保航空公司在“以人为本”基础上持续发展,探究了飞行签派员挑战性-阻碍性压力源对其心理和行为的影响,着重研究组织
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超临界压力航空煤油热声振荡与传热恶化的机理及预测研究
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作者:
王彦红
来源:
大连理工大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
超临界压力 航空煤油 热声振荡 传热恶化 预测关系式
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描述:
得到充分验证的基础上,对超临界压力航空煤油在竖直圆管和水平圆管内的对流换热进行了数值研究。与实验研究不同,根据热流密度选择不同的管道长度,以获得完整的流动换热过程。1)对于竖直圆管,着重考察了传热恶化
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超临界压力下航空煤油RP--3沉积过程的数值研究
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作者:
王文博
来源:
大连理工大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
超临界压力 航空煤油RP
3 沉积过程
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描述:
;煤油温度的升高,使竖直管中10μm的颗粒沉积率升高;煤油在较高出口压力5MPa的条件下,竖直向下管中,10、50、70、100μm的颗粒沉积率均低于低压3MPa出口压力下的沉积率,而30μm的颗粒在
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超临界压力下航空煤油流动与传热特性实验研究
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作者:
江晨曦
来源:
中国科学院力学研究所
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空煤油 超临界态 对流传热 热裂解态 化学热沉
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描述:
二级加热/输运系统加热,实验的压力范围约2.6-5.0MPa,油温 范围约300-1100K,相应的壁面热流密度范围为10-300kW/m2。通过调节压力 大小和采用不同喉道直径的音速喷管流量计,来调节
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亚临界压力下航空燃料在不同管径与管长条件下裂解特性研究
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作者:
姜淑超
陈玉
梁策
王雨
鲍泽威
张其翼
李象远
来源:
中国化学会第一届全国燃烧化学学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空燃料 管长管径 亚临界 裂解特性
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描述:
1g/s,裂解压力1.0Mpa。结果表明,管长增加,可以有效拓宽燃料的裂解温度,提高燃料在550℃~750℃的产气率与化学热沉,而温度过高或管长增加会降低750℃后的化学热沉,燃料裂解温度不宜超过800