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目的为了更好地解决高超声速飞行器舵、翼前缘及头锥等气动热环境恶劣区域的热防护问题。方法采用主动式热疏导技术,以高温液态合金为工质,设计并制作具有主动式热疏导功能的尖化前缘金属试验模型(R=5 mm)。根据模型外尺寸设计加工一套石英灯仿形加热器和热流测试模型,开展地面热环境模拟试验。结果试件在前缘中心温度530℃左右时具有瞬态启动特性。前缘中心和大面积中心最大辐射热流密度分别为1000 kw/m^2和580 kw/m^2,试件在该环境中长时间受热状态下仍具有较好的热疏导能力。试验后试件无工质泄漏和结构破坏,具有一定的可重复使用性。结论可以此热疏导方式结合现有成熟热防护技术进一步开展工程设计与应用。 相似文献
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利用 FOCMEC 和 CAP 方法分别对大丰海域 M5.0 地震、天宁 M4.2 地震震源机制解进行反演,分析两种方法所得结果的差异。大丰海域 M5.0 地震 FOCMEC 方法与 CAP 方法计算震源机制解结果存在细微差异,CAP 方法所得结果与其它机构结果较为统一。天宁 M4.2 地震 FOCMEC 方法与 CAP 方法计算震源机制解结果基本一致。 通过研究发现 CAP 方法对台站分布要求不高,但需要地震震级较大,波形信噪比高,震相拟合度较好;FOCMEC 方法对地震震级要求不高,但需要震中位置被台站包围较好,且震中附近台站密度较高,P 波初动清晰。 相似文献
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应用人工湿地[稻田系统]处理北部高寒地区小城镇综合污水 总被引:1,自引:0,他引:1
我国东北地区的大、小兴安岭地区气候寒冷,使给传统的污水处理技术在工程建设、技术管理、运行费用和能源消耗等诸多因素都带来很大影响,甚至关键问题至今无法解决或达不到理想的效果。这一区域的城市规模比较小而且分布分散,城市综合污水多呈有机型,且排放规律不稳定。根据这种情况,采用人工措施建造湿地床——稻田系统处理小城镇综合污水,可以克服传统污水处理厂的不利因素,而且还有工程简单、工程期短、工程造价低、工程维护费少、无动力运行、技术稳定可靠、净化效果理想和无二次污染等优点,而且小城镇还具有场地选择方面的优势。本文以地处小兴安岭北麓的孙吴县孙吴镇应用人工湿地技术处理综合污水10余年的实例为例,提出北部高寒地区应用人工湿地(稻田系统)处理小城镇综合污水工艺及相关的技术参数,并进行可行性分析。 相似文献
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