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通风系统参数对居住舱人活动区气流分布影响的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为系统研究通风系统参数对空间站居住舱人活动区内气流分布的影响,建立了空间站居住舱人活动区及供风管道的物理模型,并采用CFD方法对人活动区流场进行了数值仿真,同时提出舱内名义平均速度vnt=m/√A1A2作为衡量舱内气流分布的特征参数.结果表明:(1)增加散流器阻力,可改善散流器出口流量的均匀性;(2)舱内名义平均流速综合反映了供风流量、散流器截面积和人活动区水平截面积的影响.经过研究发现,在人活动区通风系统设计过程中,要获得满足空间站要求的流速分布,应尽量选择高于30°的进风角度,同时选择合适的舱内名义平均流速值,而名义平均流速值大小与回风口形式、进风角度及散流器位置有关,并受到散流器出口速度小于1.012m/s的限制. 相似文献
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航天用纳米流体流动与传热特性的实验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
研究航天用纳米流体流动与传热特性。测量了不同粒子体积份额的航天用纳米流体雷诺数500~4000范围内的管内对流换热系数和摩擦阻力系数,详细讨论了雷诺数和纳米粒子体积份额对纳米流体对流换热系数和摩擦阻力系数的影响,分析了航天用纳米流体的强化传热性能。实验结果表明,在液体中添加纳米粒子增大了液体的管内对流换热系数,增加了液体的传热效果,粒子的体积份额是影响纳米流体对流换热系数的因素之一,在相同雷诺数条件下,纳米流体的对流换热系数随粒子体积份额的增加而增大。与原液体工质相比,航天用纳米流体的流动阻力系数稍有增大,纳米流体的流动阻力系数不随纳米粒子的体积份额而变化。与航天用纳米流体对流换热系数的增加相比,纳米流体流动阻力系数增大的程度极小,验证了纳米流体强化传热技术应用于航天器热控系统的可行性。 相似文献
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FEMES是用于支撑航空结构有限元建模和分析的智能化软件。在视窗(WINDOWS)支持下采用C~( )/C语言,按面向对象的设计方法编程。它考虑了结构中带受力或部分受力口盖的开口、加强筋、偏心等结构异型以及弹塑性、稳定性等非线性效应影响,通过迭代自适应地修改模型;能定量化地输出NASTRAN程序使用的模型数据,并可通过解释推理过程对分析人员进行建模知识的培训。FEMES系统在××机的机翼和中机身有限元模型中进行了建模和修模的测试应用,结果表明,FEMES的应用提高了实际结构计算结果与试验结果的相符程度。 相似文献
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传统的创新观念认为,核心技术是企业的灵魂,卫星研制单位更应通过内部的原创型管理创新推动核心技术研究。随着知识创造、扩散和人才流动的加速以及技术复杂性问题的日益突出,企业需同时注重内部取向管理创新和外部取向管理创新,以推进技术研究。
“十二五”期间,空间技术领域中国家各部门对卫星的需求量是过去的3~4倍,更加注重卫星的技术性能提升,多个领域要实现重大突破和新的跨越,空间技术任务空前繁重。对于卫星研制企业来说,内部取向管理创新和外部取向管理创新齐头并进的管理模式无疑会浪费有限的研发资源,在以技术研究为导向的研发管理模式下,应思考如何利用有限的资金和精力,如何权衡管理创新的内、外部取向促进技术研究。在系统创新管理理论的基础上,美国组织行为学家Daft首先提出双核心模型,认为企业创新主要分为技术研究和管理创新,只有两种创新互相协同才能使创新绩效最佳。对于卫星研制单位来说,不同技术的研究难度和开发情况有所不同,导致技术研究与管理创新在互相促进发展中的关系存在异质性,有必要进行更深层次的探讨。 相似文献
“十二五”期间,空间技术领域中国家各部门对卫星的需求量是过去的3~4倍,更加注重卫星的技术性能提升,多个领域要实现重大突破和新的跨越,空间技术任务空前繁重。对于卫星研制企业来说,内部取向管理创新和外部取向管理创新齐头并进的管理模式无疑会浪费有限的研发资源,在以技术研究为导向的研发管理模式下,应思考如何利用有限的资金和精力,如何权衡管理创新的内、外部取向促进技术研究。在系统创新管理理论的基础上,美国组织行为学家Daft首先提出双核心模型,认为企业创新主要分为技术研究和管理创新,只有两种创新互相协同才能使创新绩效最佳。对于卫星研制单位来说,不同技术的研究难度和开发情况有所不同,导致技术研究与管理创新在互相促进发展中的关系存在异质性,有必要进行更深层次的探讨。 相似文献
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抽屉式标准机柜换热性能仿真及设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为了分析风道通风孔宽度、抽屉发热量分布、进风流量、进气温度和机柜进出风口布置方式对机柜换热性能的影响,给出抽屉式标准机柜热控制系统的设计步骤,建立了某型抽屉式标准机柜的物理模型,并采用CFD方法对机柜内部通风换热情况进行了数值仿真。结果表明,进出风口布置方式、进风流量及通风孔宽度对机柜换热性能影响很大,抽屉发热量和进气温度与抽屉通风换热性能关系不大。经过研究发现,在标准机柜热控制系统设计过程中,由于气流进出口布置方式受舱内整体布局方案限制,在一定范围内增加进风流量和减小通风孔宽度是改善抽屉对流换热的主要措施。
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