湿空气饱和水蒸汽曲线计算模型的建立与分析.湿空气物性的高精度计算中,饱和水蒸汽曲线的计算建模是关键所在.在对已有的饱和水蒸汽压力公式进行误差分析比较后,得到了Gerry方程误差最小的结论.为解决计算的连续性问题,重新界定了该方程中冰面及水面方程...
Rg——干空气的气体常数,Rg=287.145J/(KgK饱和水蒸气分压力当空气在一定温度下,吸湿能力达到最大时,空气中的水蒸气处于饱和状态。水蒸气的分压称为饱和水蒸汽压(Pq"湿空气的饱和水蒸气分压只与温度有关,与大气压力无关。
水和水蒸汽热力性质IAPWS-IF97公式及其通用计算模型前言水和水蒸汽作为一种常规工质,在动力系统中得到很广泛的应用。第六届国际水蒸汽性质会议成立的国际公式化委员会IFC(InternationalFormulationCommittee)制定了用于计算水和水蒸汽热力...
饱和空气状态参数表.doc,0.1MPa时饱和空气状态参数表附表4干球温度t(℃)水蒸汽分压力ps(102Pa)含湿量ds(g/kg干空气)焓h(kJ/kg干空气)密度ρ(kg/m3)汽化潜热r(kJ/kg)-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1...
换句话说,当你在写作一篇学术论文时,完全可以按照上述路径架构自己的论文,然后在这个框架中,填...描述样本饱和状态是如何执行、记录和实现的(例如,不再进一步收集新的数据,是因为增加的数据对产生的理论贡献很少,或对研究...
提供水和水蒸汽热力性质IAPWS-IF97公式及其通用计算模型文档免费下载,摘要:高温区。在水和水蒸汽的热力参数计算中,通常需要选定一个参数为零的计算参照点,其它状态点的参数以此参照点为基础进行计算。在IAPWS-IF97公式中选用了水的三相态时饱和水为参照点。
可以参考论文或文章如:<饱和水蒸汽分压力经验公式的比较>,
在同一时间内,如逸出与返回水中的分子数量相同,达到动态平衡,水和水蒸汽便处于饱和状态,并分别称为饱和水和饱和水蒸汽。3、应用不同(1)水蒸气:水蒸气不是能源,也不是二次能源,更不是再生能源,水蒸气只是水以气态方式存在的一种表现。
论文主要做了以下几个方面的工作:(1)介绍了目前无功补偿设备的发展现状,阐述了基于磁阀式可控饱和电抗器的无功补偿设备,分析了磁饱和可控电抗器的基本结构和工作原理,根据其五种工作状态和相应的电路拓扑结构,推导出相应的电磁方程;(2)在电磁方程基础
【摘要】:本文采用数值和实验方法,研究高速膨胀流动中的汽液相变,及其与流场的相互作用。流场中的相变常伴随着热的释放(或吸收)并与流场进行耦合而相互影响,使得这一物理过程变得更为复杂。当易于凝结的气体经历高速膨胀过程时,气体伴随着温度的突然下降而达到过饱和状态。
湿空气饱和水蒸汽曲线计算模型的建立与分析.湿空气物性的高精度计算中,饱和水蒸汽曲线的计算建模是关键所在.在对已有的饱和水蒸汽压力公式进行误差分析比较后,得到了Gerry方程误差最小的结论.为解决计算的连续性问题,重新界定了该方程中冰面及水面方程...
Rg——干空气的气体常数,Rg=287.145J/(KgK饱和水蒸气分压力当空气在一定温度下,吸湿能力达到最大时,空气中的水蒸气处于饱和状态。水蒸气的分压称为饱和水蒸汽压(Pq"湿空气的饱和水蒸气分压只与温度有关,与大气压力无关。
水和水蒸汽热力性质IAPWS-IF97公式及其通用计算模型前言水和水蒸汽作为一种常规工质,在动力系统中得到很广泛的应用。第六届国际水蒸汽性质会议成立的国际公式化委员会IFC(InternationalFormulationCommittee)制定了用于计算水和水蒸汽热力...
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换句话说,当你在写作一篇学术论文时,完全可以按照上述路径架构自己的论文,然后在这个框架中,填...描述样本饱和状态是如何执行、记录和实现的(例如,不再进一步收集新的数据,是因为增加的数据对产生的理论贡献很少,或对研究...
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可以参考论文或文章如:<饱和水蒸汽分压力经验公式的比较>,
在同一时间内,如逸出与返回水中的分子数量相同,达到动态平衡,水和水蒸汽便处于饱和状态,并分别称为饱和水和饱和水蒸汽。3、应用不同(1)水蒸气:水蒸气不是能源,也不是二次能源,更不是再生能源,水蒸气只是水以气态方式存在的一种表现。
论文主要做了以下几个方面的工作:(1)介绍了目前无功补偿设备的发展现状,阐述了基于磁阀式可控饱和电抗器的无功补偿设备,分析了磁饱和可控电抗器的基本结构和工作原理,根据其五种工作状态和相应的电路拓扑结构,推导出相应的电磁方程;(2)在电磁方程基础
【摘要】:本文采用数值和实验方法,研究高速膨胀流动中的汽液相变,及其与流场的相互作用。流场中的相变常伴随着热的释放(或吸收)并与流场进行耦合而相互影响,使得这一物理过程变得更为复杂。当易于凝结的气体经历高速膨胀过程时,气体伴随着温度的突然下降而达到过饱和状态。