上海口腔医院排名复合腔体工程有吗

腔体技术研发与实现方法的初探
我们在腔体的滤波器的开发中,怎样的步骤和程序才是合理的呢?首先我们应该了解到的是,有关腔体合路器产品的全部理论计算内容都已经成型,关键是用什么样的手段去表达。
行业内有两种基本的方法:理论计算-&得出模型和经验数据移植-&得出模型。
前者的代表就是一大批的外来企业,包括安德鲁、飞创、锐美等(他们使用到了自己编写的一部分数据文件),还有为数不多的本土企业:华为,摩比等。后者在国内的最具有代表性的企业就是凡古,与凡古相同,国内还有数十家使用这样的方法在做开发。
不用怀疑前者的准确性和后者的可行性。实际上对于同轴腔这种特殊的产品而言,我个人的观点是,如果仅用前者,那么其整体的开发成本是高昂而没有实际意义的。如果仅用后者,那么产品的研发没有持续的发展动力,不能对新类型产品有很好的基础准备。
其次,细分腔体设计的步骤和细节:
1、电路模型的确定,包括:基本电路模型,交叉耦合的加入,指标细节的优化三部分。
2、物理模型的确定,包括:结构排型,单腔模型和电路中每级的等效,窗口模型和电路级级间耦合的等效,输入输出信号的引导四部分。
3、产品缺陷研究,包括:个体产品各种环境和适应性试验,产品生产的一致性和稳定性,产品性价比三部分。
很明显,从以上看出,我们可以在总共10个部分的设计中采用两者相结合的办法:在相似频段端口处理上,我们可以移植成熟产品的经验数据,节省时间和精力。在陌生频段端口的处理上,我们可以先根据客户要求尺寸的基础上,考虑实现级数,仿真单个腔体,确定单腔大小保证Q值与中心频率。然后再进行理论计算,得出每级的耦合系数k和群时延。
我认为两者相结合,公司不仅可以有效控制开发成本,而且产品的研发得到持续的发展动力,使新类型产品有很好的基础准备。
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多孔介质复合腔体内自然对流传热传质的研究
【摘要】:多孔介质与流体组成的复合区域内的自然对流传热传质普遍存在于自然现象、生命现象及诸多的生产领域中,其应用领域包括:干燥过程、太阳能集热管、建筑节能、电子元器件冷却以及地热利用等。因此多孔介质与流体组成的复合区域内流动和传热传质机理研究具有重要的意义。多孔介质与流体组成的复合区域内流动和传热传质机理比较复杂,研究相对较少。本文主要通过研究多孔介质复合腔体内自然对流传热传质规律,为工程实践提供必要的理论指导。
当流场、温度场和浓度场共存时,就形成了一个多物理场。在多物理场中,流场、温度场和浓度场相互影响,存在交叉耦合效应。在多孔介质与流体交界面上存在应力滑移和热滑移,对腔体内的流动和传热有明显的影响。本文根据不可逆热力学原理,考虑交叉耦合扩散效应和交界面滑移效应,采用两区域模型,建立了多孔介质复合腔体内自然对流传热传质的非稳态数学模型,并采用有限元方法对数学模型进行数值求解。数值模拟了不同工况下多孔介质复合腔体内的流场、温度场和浓度场及其随时间的变化情况,揭示了多孔介质复合腔体内自然对流传热传质的规律,重点研究了多孔介质厚度d,达西数Dα,浮升力比N,刘易斯数Le,瑞利数Rα,热附加扩散准则数STC,扩散附加热准则数DCT对腔体内稳态和非稳态自然对流传热传质的影响,分析了多孔介质与流体交界面应力滑移和热滑移对腔体内流场和温度场的影响。
通过研究发现,1)多孔介质厚度d和达西数Da对传热传质强度有显著影响,较大的d能减弱传热传质强度,延长达到稳态的时间,较小的Dα能明显削弱传质强度;2)浮升力N决定流动方向,N=-1时,传热传质强度最弱,达到稳态所需时间最长,瑞利数Rα决定自然对流强度大小,不同Rα,流场、温度场和浓度场随时间变化过程不同,刘易斯数Le决定热扩散和质扩散强度以及传播速度的相对大小;3)不同时刻,交叉祸合扩散效应对传热传质的影响规律明显不同;4)不同交界面应力滑移条件下,交界面区域1/2高度处的速度曲线存在差异,交界面应力滑移系数β1和β2对交界面区域流场影响较明显,对温度场影响很小;5)滑移系数β3对温度场和流场有一定的影响。
【关键词】:
【学位授予单位】:山东建筑大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TK124【目录】:
ABSTRACT5-10
第1章 绪论10-16
1.1 研究背景10-11
1.2 多孔介质复合腔体内交叉耦合扩散效应的研究进展11-12
1.3 多孔介质与流体交界面滑移效应的研究进展12-14
1.4 非接触测量技术的发展14
1.5 本文研究的主要内容14-16
第2章 多孔介质复合腔体内自然对流传热传质机理及瞬态数学模型16-30
2.1 概述16
2.2 交叉耦合扩散的热质传递机理16-18
2.3 多孔介质流动与传热传质理论基础18-19
2.3.1 饱和多孔介质内的流动过程18-19
2.3.2 饱和多孔介质内的传热传质过程19
2.4 瞬态自然对流传热传质的数学模型19-25
2.4.1 物理模型20
2.4.2 基本假设20
2.4.3 数学模型20-23
2.4.4 数学模型的无量纲化23-25
2.5 数学模型求解25-29
2.5.1 解析解26
2.5.2 数值解26-27
2.5.3 计算区域和控制方程的离散化方法27-29
2.6 计算方法的检验29-30
第3章 多孔介质复合腔体内自然对流传热传质的数值模拟30-54
3.1 概述30
3.2 多孔介质参数对自然对流传热传质的影响30-35
3.2.1 多孔介质厚度d的影响30-34
3.2.2 达西数Da的影响34-35
3.3 双扩散参数对自然对流传热传质的影响35-47
3.3.1 浮升力比N的影响35-40
3.3.2 瑞利数Ra的影响40-44
3.3.3 刘易斯数Le的影响44-47
3.4 交叉耦合扩散效应对自然对流传热传质的影响47-52
3.4.1 热附加扩散效应的影响48-50
3.4.2 扩散附加热效应的影响50-52
3.5 本章小结52-54
第4章 多孔介质与流体交界面滑移效应对腔体内流动和传热特性的影响54-72
4.1 概述54
4.2 多孔介质与流体交界面特性54-55
4.3 交界面应力滑移对流动和传热传质的影响55-63
4.3.1 不同交界面应力滑移条件下流动特性对比56-57
4.3.2 不同交界面应力滑移条件下温度特性对比57-58
4.3.3 不同交界面应力滑移条件下孔隙率对流场和温度场的影响58-60
4.3.4 第一应力滑移系数β_1对流场和温度场的影响60-62
4.3.5 第二应力滑移系数β_2对流场和温度场的影响62-63
4.4 交界面热滑移对流动和传热的影响63-68
4.4.1 热滑移系数β_3对温度场的影响64-65
4.4.2 热滑移系数β_3对平均Nu的影响65-67
4.4.3 热滑移系数β_3对流场的影响67-68
4.5 多孔介质复合腔体内自然对流PLIF实验方案68-71
4.5.1 概述68
4.5.2 实验目的68-69
4.5.3 PLIF的原理69
4.5.4 实验系统69-70
4.5.5 实验步骤70-71
4.6 小结71-72
第5章 结论与展望72-74
5.1 主要结论72-73
5.2 存在的不足与展望73-74
参考文献74-78
符号表78-80
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况81
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上海城建复合腔体隧道加固技术第二次整环极限承载力试验成功
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