再生温度论文_石秀勇,蒋得刚

导读:本文包含了再生温度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:温度,光纤,混凝土,电渗析,主动,道路,工程。

再生温度论文文献综述

石秀勇,蒋得刚[1](2019)在《柴油机颗粒捕集器再生温度预测模型》一文中研究指出柴油机颗粒捕集器在再生阶段的温度预测问题直接与后处理系统甚至整车的经济性、安全性相关。该文采用仿真分析计算与发动机试验验证相结合的方式,对柴油机颗粒捕集器在再生阶段的温度特性及其影响因素进行分析。首先运用GT-Power软件对后处理系统进行建模,并分析了不同再生目标温度对再生效率的影响以及不同碳载量对稳态再生温度的影响。仿真结果表明:较高的再生目标温度有助于降低单位质量颗粒物的再生油耗,当再生目标温度为500℃时,单位质量颗粒物的再生油耗为372.7 g,当目标温度提高到700℃时该值降低至3.8 g,但当目标温度达到600℃以上,再生目标温度对单位质量颗粒物再生油耗的改善效果不明显;当碳载量超过46 g(12.7 g/L)再生时,颗粒捕集器内部温度超过800℃,颗粒捕集器出现烧蚀失效的风险较高,因此应当限制触发再生的碳载量限值。在仿真计算结果的基础上,运用发动机台架试验对再生温度特性进行测试验证,试验结果与仿真结果较吻合,结果表明,该温度预测模型可对颗粒捕集器再生阶段的温度分布、再生油耗及最高温度等进行预测,对提高再生阶段燃油经济性,降低颗粒捕集器的烧蚀失效风险,具有重要的指导意义。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年20期)

向浩,张文武,刘鹏,姚启文,何兆益[2](2019)在《基于DSR的再生沥青最佳愈合温度与愈合时间研究》一文中研究指出为找出再生沥青潜在的最佳愈合温度和愈合时间,利用动态剪切流变仪(DSR)以时间扫描模式进行疲劳-愈合-疲劳循环加载试验,分析了70#基质沥青不同老化程度后的再生沥青以及添加不同再生剂的再生沥青愈合温度、愈合时间与愈合程度的关系,以90%的愈合程度所对应的温度作为最佳愈合温度,并在最佳愈合温度条件下,选取愈合程度为90%所对应的时间作为最佳愈合时间。结果表明:再生沥青的自愈合性能随愈合温度的提升、愈合时间的延长而提高; 70#R85、70#R170、70#P 3种老化沥青再生后的最佳愈合温度分别为47.7、54.6、60.8℃,对应最佳愈合时间分别为25.3、27.5、26.6 min;添加70#基质沥青、RA-2型再生剂、H100型再生剂的70#R170老化沥青经再生后最佳愈合温度分别为55.6、54.6、49.6℃,对应最佳愈合时间分别为32.2、26.6、21.2 min。(本文来源于《重庆交通大学学报(自然科学版)》期刊2019年10期)

黄蕾,凌翊鸣,许文垚,张化冰,徐亚丰[3](2019)在《十字形钢管再生混凝土芯柱温度场分析》一文中研究指出本文以十字形钢管再生混凝土芯柱为研究对象,根据已有的理论基础,通过大型有限元分析软件ABAQUS对十字形钢管再生混凝土芯柱的温度场分布情况进行模拟,本文采用ISO-834标准升温曲线对芯柱进行不同时间段的升温,通过温度场分布云图可以直观地看出柱截面的温度分布情况,并提取温度随时间变化的曲线,通过对比分析可以看出钢管、内外再生混凝土在火灾中的升温情况。并与十字形钢管普通混凝土芯柱火灾时升温情况对比,更好的了解了十字形钢管再生混凝土芯柱的抗火性能。(本文来源于《第十六届沈阳科学学术年会论文集(理工农医)》期刊2019-10-10)

刘琳,程清,许文豪,焦顺[4](2019)在《溶液温度对基于电渗析再生的溶液除湿空调性能的影响》一文中研究指出基于电渗析再生的溶液除湿空调系统中,主要耗能部件是用于溶液再生的电渗析器,电渗析器的能耗与溶液的电导率有关。本文测量了两种常用的除湿溶液(LiCl和LiBr)的电导率,实验研究了溶液温度对两种溶液除湿空调系统性能的影响。结果表明,当LiCl溶液和LiBr溶液质量浓度分别为35%和45%、溶液温度为20~30℃时,以LiCl溶液作为除湿溶液的系统能耗是LiBr溶液的1.48~1.56倍;当LiCl溶液温度在20~25℃时,LiCl溶液的溶液除湿空调系统的除湿量和性能系数(COP)分别是LiBr溶液的1.1~4.1倍和1.11~2.70倍。(本文来源于《制冷技术》期刊2019年04期)

周刚,王庆,孙潜,刘秘强[5](2019)在《聚酯纤维温拌再生沥青混合料性能及压实温度研究》一文中研究指出为了解决低温地区实体工程中RAP高掺量下路用性能和现场压实温度的问题,针对RAP不同掺量(0%、30%和50%)下温拌再生沥青混合料,通过车辙试验、弯曲试验和冻融劈裂试验及试验掺量的对比,研究聚酯纤维对温拌再生沥青混合料路用性能的影响;通过Superpave试验方法和变温压实试验,以4.0%空隙率为控制指标,研究聚酯纤维对两种RAP掺量(0%、30%)下温拌沥青混合料最佳压实温度的影响。研究结果表明:与不添加纤维相比,聚酯纤维的添加显着改善温拌再生沥青混合料高温稳定性、低温抗裂性和水稳定性,且均满足规范要求;在RAP掺量为0%和30%时,聚酯纤维使温拌沥青混合料最佳压实温度分别提高了9℃和10℃,即聚酯纤维对温拌沥青混合料最佳压实温度影响显着。(本文来源于《重庆交通大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)

薛渊泽,王学锋,唐才杰,蓝天[6](2019)在《高温再生光纤光栅温度传感器封装技术》一文中研究指出针对光纤光栅高温再生后机械强度降低、易断裂的问题,开展了高温再生光纤Bragg光栅(RFBG)温度传感器封装技术研究,提出了一种石英—陶瓷管封装的高温再生光纤光栅温度传感器结构。通过1 000℃高温退火得到了高温再生光纤光栅温度传感器,并对其进行了标定,对其测量精度和高温稳定性进行了测试。结果表明:制得的再生光纤光栅温度传感器反射光谱信号良好,测量精度优于±3℃,1 000℃高温下保持5 h的温度偏差为±0. 6℃。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年05期)

刘颖帅,葛蕴珊,谭建伟,李宁[7](2019)在《颗粒捕集器主动再生温度特性试验研究》一文中研究指出通过发动机台架试验研究氧化型催化转化器(diesel oxidation catalyst,DOC)起燃温度及颗粒捕集器(diesel particulate filter,DPF)主动再生时内部温度场分布规律。结果表明,当DOC入口温度高于240℃时,DOC可以起燃达到DPF设定的主动再生目标温度600℃;当DOC入口排气温度为240~280℃时,为减少HC二次污染,需选用较高的喷油速率,使DPF尽快达到设定目标温度。DPF主动再生过程分为3个阶段,起燃阶段DPF入口至出口温度依次快速升高;再生阶段DPF内部和出口温度高于入口温度约50℃;再生结束阶段,DPF入口至出口温度迅速降低,研究可为DPF主动再生温度的安全控制提供依据。(本文来源于《内燃机与动力装置》期刊2019年02期)

吕超[8](2019)在《反应温度、水氯平衡对半再生重整催化剂的影响》一文中研究指出在石油行业中,半再生重整催化剂得到深入研究,通过分析相应的反应数据、参数等,发现这种催化剂再生之后,如果稳定反应温度,对水氯平衡进行调整之后,依然具有较好的催化性能,可以在工业生产中,循环使用。本文针对半再生重整催化剂,分析了反应温度和水氯平衡带来的影响。(本文来源于《石化技术》期刊2019年02期)

黄铁雄,胡广地,郭峰,杨明亮[9](2019)在《基于模型的DPF主动再生排气温度控制》一文中研究指出颗粒物捕集器(DPF)主动再生发生时需要将柴油发动机排气温度提升到500℃以上并维持在较长一段时间内。为减少由于控制对象纯滞后特性、强扰动因素引起的不确定性,降低高排气温度带来的主动再生风险,结合基于模型的控制策略提出了一种优化的再生温度控制算法和控制器结构,并展开了仿真分析、参数优化等研究工作。设计的控制结构考虑实际工程应用需求,采用基于发动机排气温度和排气流量的增益补偿和前馈加反馈控制方案,可兼顾性能和成本因素,并具有较强的适应性和可操作性。仿真和台架试验、车辆道路试验结果均表明,主动再生过程中对实际排温控制的超调量小于3%,在发动机瞬态工况和车辆运行等强扰动工作工况下的稳态控制误差小于25℃。(本文来源于《汽车工程》期刊2019年02期)

王腾,耿欧,冯太[10](2019)在《再生混凝土微环境温度响应试验研究》一文中研究指出在恒定温湿度的人工气候环境下,通过试验测量不同再生粗骨料取代率、水灰比、环境湿度条件下再生混凝土的微环境温度值,分析再生混凝土微环境温度响应规律。试验结果表明:在环境相对湿度和水灰比相同的条件下,再生混凝土微环境温度变化速度慢于普通混凝土,且随着再生粗骨料取代率的增大,速度逐渐减慢;再生混凝土微环境温度响应过程中,水灰比和环境相对湿度两个影响因素存在明显的耦合作用;再生混凝土内外初始温差和再生粗骨料取代率对微环境温度响应时间有重要影响,初始温差、再生粗骨料取代率越大,温度响应时间越长。(本文来源于《混凝土》期刊2019年01期)

再生温度论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为找出再生沥青潜在的最佳愈合温度和愈合时间,利用动态剪切流变仪(DSR)以时间扫描模式进行疲劳-愈合-疲劳循环加载试验,分析了70#基质沥青不同老化程度后的再生沥青以及添加不同再生剂的再生沥青愈合温度、愈合时间与愈合程度的关系,以90%的愈合程度所对应的温度作为最佳愈合温度,并在最佳愈合温度条件下,选取愈合程度为90%所对应的时间作为最佳愈合时间。结果表明:再生沥青的自愈合性能随愈合温度的提升、愈合时间的延长而提高; 70#R85、70#R170、70#P 3种老化沥青再生后的最佳愈合温度分别为47.7、54.6、60.8℃,对应最佳愈合时间分别为25.3、27.5、26.6 min;添加70#基质沥青、RA-2型再生剂、H100型再生剂的70#R170老化沥青经再生后最佳愈合温度分别为55.6、54.6、49.6℃,对应最佳愈合时间分别为32.2、26.6、21.2 min。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

再生温度论文参考文献

[1].石秀勇,蒋得刚.柴油机颗粒捕集器再生温度预测模型[J].农业工程学报.2019

[2].向浩,张文武,刘鹏,姚启文,何兆益.基于DSR的再生沥青最佳愈合温度与愈合时间研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版).2019

[3].黄蕾,凌翊鸣,许文垚,张化冰,徐亚丰.十字形钢管再生混凝土芯柱温度场分析[C].第十六届沈阳科学学术年会论文集(理工农医).2019

[4].刘琳,程清,许文豪,焦顺.溶液温度对基于电渗析再生的溶液除湿空调性能的影响[J].制冷技术.2019

[5].周刚,王庆,孙潜,刘秘强.聚酯纤维温拌再生沥青混合料性能及压实温度研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版).2019

[6].薛渊泽,王学锋,唐才杰,蓝天.高温再生光纤光栅温度传感器封装技术[J].传感器与微系统.2019

[7].刘颖帅,葛蕴珊,谭建伟,李宁.颗粒捕集器主动再生温度特性试验研究[J].内燃机与动力装置.2019

[8].吕超.反应温度、水氯平衡对半再生重整催化剂的影响[J].石化技术.2019

[9].黄铁雄,胡广地,郭峰,杨明亮.基于模型的DPF主动再生排气温度控制[J].汽车工程.2019

[10].王腾,耿欧,冯太.再生混凝土微环境温度响应试验研究[J].混凝土.2019

论文知识图

(a)再生式蒸发冷却;(b)直接蒸发...径向位置相同,轴向在同一条直线上不...催化剂生对酯换反应产物率的影响(反...文献[153]燃烧空气流率对前置烧焦式催化裂化装...怠速下,采用EGR和进气节流...

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