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期刊信息/Journal information
吉林化工学院学报
吉林化工学院学报

孙秀云

月刊

1007-2853

jhxy@chinajournal.net.cn

0432-3083069

132022

吉林市承德街45号

吉林化工学院学报/Journal Journal of Jilin Institute of Chemical Technology
查看更多>>本学报是吉林化工学院主办的以化工理论研究、应用研究为主要内容的以及与其相关的专业基础理论兼顾的综合性学术刊物,主要反映我院、我省乃至全国化工方面的科技成果,促进学术交流,促进科研成果的转化,繁荣化工事业。本刊已被国内外多家数据库列为刊源期刊。
正式出版
收录年代

    小型燃气锅炉掺烧生物质气的模拟

    戚胜李想
    60-65页
    查看更多>>摘要:采用Fluent软件,模拟小型燃气锅炉掺烧生物质气对锅炉燃烧工况的影响。通过控制燃气锅炉在不同负荷下掺烧生物质气体量的百分比,分析燃烧室内火焰偏移量,烟气流动均匀程度,以及对火焰的冲击情况。同时,在保证燃烧稳定的条件下,确定科学合理的生物质气和天然气的最佳掺烧比例。模拟结果表明:一次换热管内烟气速度略有提高,速度差异降低;二次换热管出口烟气速度差异也有所下降;出口烟气温度明显下降,整体换热效果有所提高。

    小型燃气锅炉生物质气锅炉运行工况

    基于ANSYS Workbench活塞杆跳动故障分析

    文皓王海波李志峰李鹏涛...
    66-71页
    查看更多>>摘要:通过建立曲柄连杆机构故障模型和气缸压力模型,研究活塞与气缸内壁摩擦,利用有限元分析软件ANSYS对活塞杆进行耦合瞬态动力学分析。结果显示,当活塞杆受到跳动或振动的力量作用时,会产生应力。应力的大小与跳动量成正比,即跳动量越大,活塞杆的振动幅度就越大,应力也相应增加。在0℃~50℃的范围内,活塞杆表现良好;在低温-20℃~0℃和高温100 ℃~150 ℃时,活塞杆的应力变化出现剧烈波动。此外,可以观察到在活塞杆-活塞接头处,圆角处及活塞杆-十字头衔接处应力集中现象显著,容易出现断裂风险。研究结果为活塞杆的故障诊断和自愈调控提供了有价值的参考,为进一步提高往复式压缩机的可靠性和稳定性奠定了基础。

    ANSYS活塞杆跳动量往复式压缩机

    基于Fluent双相流管道的腐蚀仿真分析

    李钺吕雪飞
    72-78页
    查看更多>>摘要:基于Ansys软件中Fluent模块,结合当前管道的腐蚀机理,对双相流管道进行模拟仿真。采用CFD方法对双相流管道内的气相、液相不同流型的仿真结果进行分析,考虑不同流动流型对管壁腐蚀影响,通过调整管内气液相的混合比进行建模和模拟,研究管壁的动态特性。用数值分析及仿真等方法预测管道腐蚀的情况,结果表明:当流体流入管道,管道内部流体形成段塞流流型时,在管道壁面形成的静压力集中相较于分散流和分离流2种流型产生的压力波动更大;并且随着气体体积分数的变化,管壁的静压力呈现非线性增长。调整气相和液相的混合比,气体体积分数随之改变;段塞流流型下,气体体积分数越小,管壁所受的静压力越大。改变管道内部的流型,可以减轻静压力对管道的腐蚀影响。影响双相流管道腐蚀的因素非常多,而且多种因素之间相互作用、相互制约。不同流型对管壁的影响不同,其中段塞流的影响更明显。

    双相流管道腐蚀机理Ansys流体分析气液混合比

    微型离心叶轮叶片进口角度对压气机性能影响

    徐玉东陈宏博霍莹
    79-87页
    查看更多>>摘要:为了研究离心叶轮叶片进口角度对离心压气机气动性能的影响,在叶片进口处设计5组不同叶顶弯曲角度和3组不同叶根倾斜角度的离心叶轮,实现了不同的叶轮叶片进口角度,采用计算流体力学(CFD)方法对不同叶型的离心压气机在设计工况下的流场进行了仿真分析。研究结果表明:对于跨声速微型离心式压气机,增大进口叶片叶顶弯曲角度可提高压气机的等熵效率和压比。当叶顶弯曲角度从50°增大到70°时,离心压气机的压比增大17%,等熵效率增大22%,进口气流角减小而出口气流角增大。增大叶根倾斜角度压气机出口压力比降低2。4%,等熵效率降低3。9%。叶片进口弯曲角度是提高其等熵效率、压比的一种有效方法,该分析方法为合理选择叶片前缘角度提供了参考,为跨音速微型离心压气机的设计提供了借鉴。

    离心压气机弯曲角度倾斜角度压力比等熵效率

    冰雪砖抗弯抗压实验测试装置的设计与仿真分析

    柯希禹李春江刘孟威王津贺...
    88-92页
    查看更多>>摘要:针对不同冰雪砖强度参数无法准确测定的问题,设计了一种冰雪砖实验测试装置,论文给出了装置的整体设计方案,对核心工作单元进行了理论公式推导,并运用软件SolidWorks Motion以及SolidWorks Simulation实现仿真分析验证。该装置能够对冰雪砖的强度进行参数测试,且符合测试标准。

    抗弯抗压性能冰雪砖建模仿真测试装置