热转移:传热模式;一维热传导,抗性概念和电类比喻,通过鳍的传热;不稳定的热传导,集总参数系统,Heisler的图表;热边界层,自由和强制对流传热中的无量纲参数,扁平板上流动和通过管道的传热相关性,湍流的影响;热交换器性能,LMTD和NTU方法;辐射传热,Stefanboltzmann法律,WIEN的位移法,黑色和灰色表面,视图因素,辐射网络分析
制导炸弹装置通过跟踪激光指示器或锁定事先确定的目标 GPS 坐标来引导自己到达目标。重力将炸弹拉向地面(它们不像导弹那样被推进),但坠落由自调节翼片控制,该翼片根据机载计算机和电子传感器系统的命令纠正武器的航向。在投放之前,这些设备需要由携带它们的飞机通知,这意味着目标的坐标必须传输到挂架,并通过挂架传输到炸弹。
增加散热片面积和通过散热的通风量,可以提高散热器的冷却性能。实际上,如果散热片数量过多,散热器的负荷(通风阻力)就会上升,与散热片较少的散热器相比,通风量就会减少。此外,负荷大时,噪音也会增大。本产品的散热器通过优化芯体厚度和散热片间距,实现了冷却性能和噪音之间的平衡。
最高冷却水温度:30/35°C (85/95°F) 冷却能力:50 - 10000 kW (15 - 3000 吨) 工艺流量范围:10 - 2000 m 3 /h (50 - 9000 gpm) 用于空气预冷的高效绝热室(国际专利) 防冻自排水配置 大表面热交换器,带有亲水保护的铜线圈和铝翅片 内置无刷 EC 逆变器驱动电机的轴流风扇,单独接线 模块化设计,预装不锈钢歧管用于互连 不锈钢结构框架和铝制检修面板 网络监控界面
最高冷却水温度:30/35°C (85/95°F) 冷却能力:50 - 10000 kW (15 - 3000 吨) 工艺流量范围:10 - 2000 m 3 /h (50 - 9000 gpm) 用于空气预冷的高效绝热室(国际专利) 防冻自排水配置 大表面热交换器,配有亲水保护的铜线圈和铝翅片 内置无刷 EC 逆变器驱动电机的轴流风扇,单独接线 模块化设计,预装不锈钢歧管用于互连 不锈钢结构框架和铝制检修面板 网络监控界面
我授权以任何传统或电子方式,为学习和研究目的,全部或部分复制和披露本作品,但须注明来源。这项工作是在巴西高等教育人员改进协调机构 (CAPES) - 融资代码 001 的支持下开展的。编目记录由 Biblioteca 教授准备。来自 EESC/USP 的 Sérgio Rodrigues Fontes 博士,数据由作者输入。
最高冷却水温度:30/35°C (85/95°F) 冷却能力:50 - 10000 kW (15 - 3000 吨) 工艺流量范围:10 - 2000 m 3 /h (50 - 9000 gpm) 用于空气预冷的高效绝热室(国际专利) 防冻自排水配置 大表面热交换器,带有亲水保护的铜线圈和铝翅片 内置无刷 EC 逆变器驱动电机的轴流风扇,单独接线 模块化设计,预装不锈钢歧管用于互连 不锈钢结构框架和铝制检修面板 网络监控界面
参考文献 [1] Abiri, R.、Borhani, S.、Sellers, EW、Jiang, Y.、Zhao, X. 基于 eeg 的脑机接口范式综合综述。神经工程杂志 16(1),011001 (2019) [2] Burwell, S.、Sample, M.、Racine, E. 脑机接口的伦理方面:范围界定综述。BMC 医学伦理学 18(1),1–11 (2017) [3] Sample, M.、Sattler, S.、Blain-Moraes, S.、Rodríguez-Arias, D.、Racine, E. 公众是否与专家一样担心脑机接口?一项关于神经技术伦理的三国调查。 Science, Technology, & Human Values 45(6), 1242–1270 (2020) [4] Schmid, J., Friedrich, O., Kessner, S., Jox, R.: 技术解锁的思想——德国关于脑机接口的调查。纳米伦理学 15(3), 303–313 (2021) [5] Yuste, R., Goering, S., Bi, G., Carmena, JM, Carter, A., Fins, JJ, Friesen, P., Gallant, J., Huggins, JE, Illes, J., et al. 神经技术和人工智能的四个伦理优先事项。自然 551(7679), 159–163 (2017)
摘要。近年来,相变材料(PCM)越来越受到不同热量存储和管理领域的关注。在建筑部门中,将其作为相变材料(PPCM)作为建筑包膜中的有效PCM引入,这表现出了显着的结果。然而,PPCM的导热率较差仍然是实验和数值研究中的最高缺点。在本文中,对paraffin的一般评估,它们的常见用途和应用,特别着眼于它们在构建信封应用中的潜力。此外,突出显示和评估了PPCM的一般和期望的特性。提出和讨论了较差的热导率PPCM的主要实际限制及其对PPCM性能的影响。相应地,用于提高较差的热导率的流行技术将分为四类:纳米颗粒的分散,扩展的石墨,金属泡沫和扩展表面技术(FINS)。总的来说,经过分析的研究工作表明,基于PPCM的建筑物包膜应用可以显着改善建筑物的热性能,从而减少热负载,节能和热舒适性。此外,采用增强技术对于改善PPCM在构建更好利用的应用中的热性能至关重要。本综述为新移民和感兴趣的方提供了有关PPCM在建筑领域的主要应用方面的明确愿景,以进一步调查技术商业化。
本文凭文件的分发符合作者的权利,作者已签署复制和分发研究生研究作品授权表 (SDU-522 – Rev.10-2015)。该授权规定,“根据研究生学习条例第 8 条第 11 条,[作者]授予蒙特利尔魁北克大学非独占许可,以使用和出版[其研究成果的全部或‘重要部分’”。 ] 用于教育和非商业目的的研究工作。更具体地说,[作者]授权蒙特利尔魁北克大学出于非商业目的在任何媒体(包括“互联网”)复制、传播、出借、分发或出售[他的]研究作品的副本。此许可和授权并不意味着[作者]放弃[他的]精神权利或[他的]知识产权。除非另有约定,[作者]保留分发和商业化其[他]拥有副本的作品的自由。”