1、“.....标准ε方程形式为和表示通用平均速度湍流运动能量,定义如下表示浮力湍流运动能量,定义如下整个流场中压缩流体的波动膨胀度,定义如下式中系统常量,,,,,。最简单的完整湍流模型是两个方程的模型,要解两个变量,速度和长度尺度。在中,标准ε模型自从被提出之后,就变成工程流场计算中主要的工具了。适用范围广经济合理的精度。它是个半经验的公式,是从实验现象中总结出来的。应用范围该模型假设流动为完全湍流,分子粘性的影响可以忽略,此标准ε模型只适合完全湍流的流动过程模拟。ε模型式中由层流速度梯度而产生的湍流动能由浮力而产生的湍流动能由于在可压缩湍流中,过渡的扩散产生的波动是常量用户定义的。ε模型来源于严格的统计技术。它和标准ε模型很相似,但是有以下改进模型在ε方程中加了个条件,有效的改善了精度。考虑到了湍流漩涡,提高了在这方面的精度。理论为湍流数提供了个解析公式......”。
2、“.....标准ε模型是种高雷诺数的模型,理论提供了个考虑低雷诺数流动粘性的解析公式,这些公式的作用取决于正确的对待近壁区域。这些特点使得ε模型比标准ε模型在更广泛的流动中有更高的可信度和精度。模型标准的模型式中由层流速度梯度而产生的湍流动能是由方程产生的表明了和的扩散率由于扩散产生的湍流用户定义的。标准的模型是基于模型,它是为考虑低雷诺数可压缩性和剪切流传播而修改的。标准的ε模型的个变形就是模型,它在中也是可用的。根据本文的实际情况,采用ε标准模型辐射模型的选择共提供了种辐射模型辐射模型辐射模型表面辐射模型离散坐标辐射模型模型考虑到厂房实际情况中内热源的存在,在带有局部热源的问题中,模型是这种问题最合适的方法,模型同样需求设置发射率,墙体内部发射率取。物理模型的建立和网格的划分在的软件应用中,可以很方便的建立三维模型,使用可以减少建模所花费的时间,也便于后期分析的模型修改,建好的模型和网格如图图所示。因为所研究的钢铁厂房顶部天窗不规则,所以我们采用四面体网格进行划分,并在计算过程中不断的细化网格......”。
3、“.....边界条件的设定本文的主要边界条件有固定壁面固定壁面主要是室内的墙壁顶棚和地面等。壁面速度为。进风口两面窗作为进风面,均采用速度进口的边界条件。进风温度即为室外环境温度,采用湍流强度和水力直径的方法来对湍流进行指定,对方向的指定用垂直边界的方法。在理论上对厂房内热环境所进行的分析中,将进风口速度分为三种情况。排风口由于般工业厂房的矩形天窗两边都设有挡风板,这是为了消除外部风环境的影响,不至于是气流从矩形天窗倒灌入厂房,因此排风口可以设置为自由出口。热源参照与模型具有面积相同的轧钢厂中炉体表面散热量确定出模型中热源总的散热量大约为,热源表面的平均温度为。图模型的建立图网格的划分数值模拟的计算和变化过程通过对模型的研究和计算,得出以下效果图,我们可以通过效果图的变化来观察车间内部的速度场温度场的变化。图初始状态和稳定状态外墙的速度矢量图分布情况图初始状态和稳定状态厂房内部温度场对比图图初始状态和稳定状态厂房内部速度场对比图通过图图和图的效果图对比,我们可以清楚的看出模拟计算过程中厂房内部温度流场和速度流场的变化过程。为了方便研究我们将秒时的速度场和温度场设定为初始状态......”。
4、“.....整个模拟过程开始进行,在起初较短的时间,没有形成规律的自然通风效果图,当整个系统超过秒时,模拟所给出的效果图像基本不再有变化,我们将此状态称为稳定状态。在此期间,同等工况下研究对象所产生的效果图都各不相同,为了更好的说明车间自然通风的实际情况,后面所涉及的效果图和结论均是在稳定状态下得到的。为了更清晰的看到场内速度和温度流线的变化关系,我们将两种状态下沿着轴的截面图进行比较,如图图所示。图初始状态到稳定状态厂房内部截面温度变化图图初始状态到稳定状态厂房内部截面速度变化图由图图可以看出清晰的看出在稳定状态后,气流由入口进入经过厂房内部最后由天窗排除,在厂房上端的两侧有气流的回流循环,这符合了自然通风的热压与风压的理论,说明软件所做出的模拟是符合实际情况的。第五章数值模拟结果与对比分析通过对自然通风理论的学习,得出影响厂房自然通风的因素有很多,故本文利用控制变量法,对三种典型因素进行比较分析,研究各种工况对厂房自然通风的影响。进风口高度对厂房自然通风的影响工况说明在厂房尺寸排风口高度及热源布置不变的情况下,研究进风口距离地面高度改变时......”。
5、“.....数值模拟参数设定风速,温度,天窗面积进风口高度,分析图进风口高度速度效果图图进风口高度速度效果图通过对速度效果图和图的比较可以看出,进风口高度的提升使厂房内部的空气流动速度增大。在图中工厂下方作业区的空气流速增加,说明增加进风口高度对厂房速度场的影响很大。图进风口高度温度效果图图进风口高度温度效果图通过对温度效果图和图的比较看出,不同高度下的温度图变化不明显,但是工通风效率也有明显的影响,但是没有改变进风高度显著,排风天窗面积的通风效率比排风天窗好。说明适当的天窗排风口面积可以增大排风量,从而有效的降低工作区域的温度。通过对入风口风速的研究得出进风速度的改变能够显著的改变厂房自然通风的效率,保证定的通风量对车间散热有着积极意义。影响厂房自然通风效果的主要因素还有很多,如天窗的开口角度热源的高度与密集程度,进风口面积等等,由于实验条件的限制不能全部进行模拟,如果今后有机会,本文得出的结论还需要实践的检验。鉴于本文对厂房的建设有着实际的使用价值和理论依据,对本文所遇到的问题和结论做出总结分享,希望能对钢铁厂房的建设有帮助意义。本文所得到的结论也是在定的条件下得到的......”。
6、“.....常见的红外发光二极管,其功率分为小功率中功率和大功率以上三大类。要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上定频率的脉冲电压。用红外发光二极管发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光电转换元件,如红外接收二极管,光电三极管等。实用中已有红外发射和接收配对的二级管。红外线发射与接收的方式有两种,其是直射式,其二是反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距定距离反射式指发光管与接收管并列起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光线遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外光线才工作。双管红外发射电路,可提高发射功率,增加红外发射的作用距离。光敏二极管光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是个具有光敏特征的结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射结时,可以使结中产生电子空穴对,使少数载流子的密度增加......”。
7、“.....使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。常见的有等系列。光敏二极管是利用硅结受光照后产生光电流的种光电器件。光敏二极管的电路符号外形见图所示。其封装有金封和塑封两种即圆柱形和扁方形。有的光敏二极管为了提高其稳定性,还外加了个屏蔽接地脚,外形似光敏三极管。光敏二极管工作于反向偏压,其光谱响应特性主要由半导体材料中所掺的杂质浓度所决定。同型号的光敏二极管在定的反偏电压相同强度和不同波长的入射光照射下,产生的光电流并不相同,但有最大值。不同型号的光敏二极管在同反偏电压同强度的入射光照射下,所产生的光电流最大值也不相同,且光电流最大值所对应的入射光的波长也不相同。图的曲线分别是光敏二极管的光谱响应特性曲线。由图可看出,它们的光电流的最大值分别在可见光区和红外线区,其中二极管的光谱响应值最大。由于光敏二极管的基本结构也是个结,故其检测方法也与普通二极管相同,其测得的正反向电阻也类似于普通二极管,但在测反向电阻遇光照时,阻值会明显减小,否则说明管子已损坏。附表给出部分光敏二极管的主要参数,供参考。光敏二极管构成的路灯自动控制电路......”。
8、“.....足以使复合管饱和导通的电流注入复合管基极,于是饱和导通继电器得电常闭触头被吸下路灯供电回路被切断灯泡熄灭。天黑时因光照很小光敏二极管反向电阻大增退出饱和而截止失电常闭触头复位电灯供电回路接通路灯点亮。第六章声光报警电路定时器组成的声光报警电路。发射器电路原理与原理图它由主振电路和发送电路组成。在该电路中,为开关,组成个振荡频率约为的多谐振荡器,由振荡器脚输出调制脉冲通过红外发送管向外发送发射器电路原理图图接收器原理图红外接电路图该电路由定时器接成的个低频多谐振荡器与单片机组成。其振荡频率约的个模型。标准ε方程形式为和表示通用平均速度湍流运动能量,定义如下表示浮力湍流运动能量,定义如下整个流场中压缩流体的波动膨胀度,定义如下式中系统常量,,,,,。最简单的完整湍流模型是两个方程的模型,要解两个变量,速度和长度尺度。在中,标准ε模型自从被提出之后,就变成工程流场计算中主要的工具了。适用范围广经济合理的精度。它是个半经验的公式,是从实验现象中总结出来的......”。
9、“.....分子粘性的影响可以忽略,此标准ε模型只适合完全湍流的流动过程模拟。ε模型式中由层流速度梯度而产生的湍流动能由浮力而产生的湍流动能由于在可压缩湍流中,过渡的扩散产生的波动是常量用户定义的。ε模型来源于严格的统计技术。它和标准ε模型很相似,但是有以下改进模型在ε方程中加了个条件,有效的改善了精度。考虑到了湍流漩涡,提高了在这方面的精度。理论为湍流数提供了个解析公式,然而标准ε模型使用的是用户提供的常数。标准ε模型是种高雷诺数的模型,理论提供了个考虑低雷诺数流动粘性的解析公式,这些公式的作用取决于正确的对待近壁区域。这些特点使得ε模型比标准ε模型在更广泛的流动中有更高的可信度和精度。模型标准的模型式中由层流速度梯度而产生的湍流动能是由方程产生的表明了和的扩散率由于扩散产生的湍流用户定义的。标准的模型是基于模型,它是为考虑低雷诺数可压缩性和剪切流传播而修改的。标准的ε模型的个变形就是模型,它在中也是可用的......”。
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