注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    壳管式换热器传热与流动耦合特性数值模拟研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 目的及意义 换热器是用来实现热量的传递,使热量由高温流体传给低温流体,是一种实现物料间热量传递的通用设备,在众多的工业领域上都有非常广泛的应用。在二十世纪早期,为了满足当时满足大型企业的换热设备的工业需要,开发设计了最初的管壳式换热器,经过长时间的发展和改善,其设计规范和生产加工方法都已经非常成熟,其中最为著名的是Bell-Delaware设计方法和Tinker教授的流路分析法。 我国是世界最重要的换热、散热、冷却设备市场,据统计,在现代化学工业所用的换热器的投资大约占设备总投资的30%,在炼油厂中换热器占全部工艺设备的40%,海水净化厂几乎占到90%。 换热器传热效率的高低将直接影响生产效率,因此研究壳管式换热器的流动与传热问题显的尤为重要。 1.2 国内外的研究现状分析

    水泥散装物料转载系统的优化设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 随着国内散装物料输送的快速发展,对高带速、大运量的需求越来越大,传统散装物料转载系统的设计已经不能满足现有高带速、大运量胶带运输系统的使用要求,物料输送系统转载点粉尘污染、溜槽堵塞、胶带偏载跑偏、撒料严重、设备磨损等越来越成为整个输送系统的突出问题。 在散装物料输送与装卸系统中,转载点溜槽系统(如图1所示)是整个系统的咽喉,转载点溜槽系统设计的好坏严重影响着整个系统的输送效率和运行安全。现有的转载点溜槽系统通常利用“以料磨料”的设计思路,溜槽普遍采用直线型结构截面形状一般为矩形截面,溜槽出口距离胶带底部较高,出口宽度也比较大,具有制作简单、方便安装以及造价低等优点,但却不能很好地控制物料流动,在实际复杂工况作业下,造成物料堵塞、落料点

    基于ABB AC500 PLC的船舶自动化电站设计与实现开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 船舶电站是船舶电力系统的心脏,主要为船舶上的工作机械和生活设备提供电源。船舶电站由原动机、发电机和主配电装置组成,通常根据船舶具体要求进行专门研制配套。根据船舶负荷的供电需求来确定电站的组成方案,并进行电源设备的选型和布置设计,船舶电站设计是电力系统设计的关键环节。 由于船舶在海上航行时环境比较恶劣,船舶电站工作在环境温度变化大,空气湿度大,海水腐蚀作用强,船舶的横摇和纵倾大,航行振动和冲击振动等恶劣条件下。而且随着电站容量的增大和自动化程度的提高,电站中各种设备如开关、接触器、带整流子电机、自动装置中的脉冲发生器、高频振荡器、电子设备等产生的电压或电流急变(脉冲),对无线电干扰和相互干扰也增加。因此,必须防止电器设备的接触不良,

    基于MSP430单片机的无线充电系统研究与设计开题报告

    1. 研究目的与意义 随着电子技术的飞速发展,移动电子设备也层出不穷,而移动电子设备都是内置电池才能工作。比如手机、笔记本电脑、平板电脑等一些便携式电子设备的电池充电多采用一端连交流电源,另一端连接电子设备充电的传统充电方式。这种方式有较多的不便之处,首先频繁插拔容易损坏接头,另外也可能带来触电的危险。此外还有诸多的不方便直接接触充电的设备也需要解决充电问题。而由于科技的进步,人们对自己生活环境质量也不断提高,所以对于生活中使用的电子设备使用的方便性要求也会提高,对于现有的移动电子设备的接触式充电设备提出了简化的要求。这种需求就驱动了无线电系统的诞生。无线充电系统概念在上个世纪被提出,凭借其携带方便、成本低、传送效率高、无需布线接触、接受发送标准统一等优势迅速受到

    高孔性孔性配位聚合物的设计合成开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)内容摘要:金属有机骨架因其优秀的性质,对于它的研究和应用越来越多,发展前景十分看好。在它的分类和设计中,含羧酸类配体骨架占有一席之地。其中,高孔性孔性配位聚合物更是展现出迷人的特征。 关键字:金属有机骨架 有机配体 #160; 1.MOF简介 金属-有机骨架材料(metal-organic frameworks),也称为多孔配位聚合物( porous coordination polymers,PCPs),是一种以无机金属离子与有机配体通过共价键或离子-共价键相互联接,通过自组装过程形成具有规则孔道或者孔穴结构。且具有周期性网络结构的晶体材料[1]。该材料不仅可以通过变换不同金属的配位数或金属簇中心以及不同尺寸大小和形状的有机配体来调节孔径大小与孔道结构,而且可以通过有机配体的功能化调节孔道表面的物理化学性质,使得该

    纳结构热探测器阵列的COMS读出电路设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) (1)读出电路国内外现状 纳结构探测器阵列的读出电路是非制冷红外探测器的最主要技术之一,它的关键作用是对红外平面中的像元进行偏置,并把像元信号进行转换,放大和输出,送给后面成像使用。目前,国内外著名的研究红外焦平面读出电路的机构有:法国的Softadir公司、美国Honeywell 、Indigo、Santa Barbara 研究中心、LETI 红外实验室、日本的 Nikon、Mitsubishi、 NEC、Fujitsu等公司,欧洲的 AEG、Gmirl等公司。在这些公司之中,美国的 Indigo Systems、法国的 LETI 红外实验室等其他少数的公司专门从事读出电路的研究与设计,提供的线阵和面阵系列产品,线阵系列包含有从64×l 到 512×l,像元面积从 50μm×50μm 到 17μm×17μm 等多种规格;面阵系列产品有 128×128 到 1K×1K 等,像元面积有 45μm×45μm、17μm×17μm 等不同规格。主要

    基于BIM的纵横幼儿园招标控制价文件编制开题报告

    1. 研究目的与意义由于在之前的工程中造价管理周期长,涵盖工程建设每个周期,数据海量又计算复杂并且传统单机、单条套定额计价软件造成造价管理仍局限于事前招投标和事后结算阶段,无法做到对造价全过程的管控,精细化水平和实际效果不理想。越来越多的人开始将BIM技术运用于造价方面,而我的课题就为基于BIM的纵横幼儿园招标控制价文件编制。本工程为纵横幼儿园,幼儿园位于住宅小区主入口南侧,物业综合楼东侧,建筑高度为12.70 M。工程共三层,一层设有两个活动单元、音体活动室、厨房等。二、三层有两个活动单元及部分办公用房。三层顶及音体室顶为室外活动平台。工程音体活动室结构形式为框架结构,其余部分结构形式为砖混结构。本工程建筑面积为2252.5 M2,建筑耐火等级为二级,建筑耐久年限为二级,50年。屋面防水等级

    金属有机骨架材料[C(NH2)3][M(HCOO)3]的制备和表征及相变研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 金属有机骨架材料(Metal-OrganicFrameworks, MOFs), 也称为金属有机框架材料、多孔配位聚合物(porouscoordination polymer, PCP)或“软沸石”,是由金属离子或离子簇与多齿有机配体通过配位键桥连自组装配位而成的具有周期性网络结构的新型有机-无机杂化多孔固体材料,具有孔洞结构和无机-有机杂化特性,其性能多样并且可以调节,作为新型的功能材料、磁性材料、电子信息材料、生物医药材料和新能源材料,在催化、气体储存、分离、药物传送、传感器、电子器件、光学器件、新能源电池、去除环境中的重金属[1]、储氢材料[2]等方面具有广阔的应用前景,是近年来新材料研究的热点与前沿方向。金属有机骨架材料的研究对于社会、健康、安全、成本以及环境等具有重要的影响。 MOFs与传统的多孔材料沸石分子筛一样,具有规

    步冷试验温度测控系统开发开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1研究目的和背景 金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。 热处理是机械零件和工、模具制造过程中的重要工序之一。大体来说,它可 以保证和提高工件的各种性能,如耐磨、耐腐蚀等。还可以改善毛

    跨度木结构建筑空间形态分析开题报告

    1. 研究目的与意义形态设计和空间构成是一切造型艺术的基础。对大跨度木结构建筑形态构成和空间要素与方法的分析,不仅使其成为木结构建筑创作的基础理论与实践入门,而且能够在形态与空间的创作方法方面进行不断探索、不断认识与掌握、分析与综合,为木结构建筑设计教学和木结构建筑设计上的创新打下良好的基础。本文从设计师的角度研究大跨度木构建筑的空间形态,以期与大跨度木结构建筑的功能和美学要求相契合。2. 国内外研究现状分析国内研究状况现阶段我国在大跨度建筑上的研究已经产生了一些成果。在理论研究上,孙承磊在其论文《当代技术与文化背景下木材的表现》中对木材应用于结构、维护材料等条件下的艺术表现作了分析;刘明哲的硕士论文《现代木结构用于空间屋面体系的可行性研究》侧重于木结构用于大跨度木

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)