1) driven by hybrid heat sources
复合热源驱动
1.
It has been researched how to improve the performance of the absorption chiller driven by hybrid heat sources through analyzing various control strategies in the way of modeling and simulation.
采用系统建模和仿真的方法,对提高复合热源驱动的吸收式制冷机的运行性能进行了研究,找到了一种满足部分负荷下COP最优的控制策略。
2) driving heat source
驱动热源
1.
Refrigeration cycles for using near environment temperature driving heat sources;
高性能制冷循环驱动热源低温化的探讨
2.
According to abundant low-waste heat produced from Marine Power Plant,which is suitable for air-conditioning system of ship and be used as driving heat source of the LiBr Absorption refrigerator.
针对船舶动力系统运行时会产生大量多种形式的低品位余热,而这些余热恰好适合作为溴化锂吸收式制冷机的驱动热源,并利用动力系统余热实现船舶的空气调节。
4) composite structure electro-thermal actuator
复合结构电热微驱动器
5) hybrid welding
复合热源
1.
Analysis for local incomplete brazing in fusion-brazed joints between aluminium and zinc-coated steel by hybrid welding;
铝/镀锌钢复合热源熔—钎接头的局部“未钎合”缺陷分析
2.
Analysis for Al-Fe intermetallic compounds layer of fusion-brazed joints between aluminium and zinc-coated steel by hybrid welding;
铝/镀锌钢复合热源熔—钎接头中的Al-Fe金属间化合物层分析
3.
Braze-welding for dissimilar metals between copper and steel by Nd:YAG laser-plused MIG hybrid welding;
铜/镀锌钢异种金属Nd:YAG激光脉冲MIG复合热源钎接焊
6) hybrid heat source
复合热源
1.
Study on the characteristics of applying hybrid heat source LiBr Absorption refrigerating unit by waste heat
利用多种余热的复合热源型溴化锂制冷机组特性分析
补充资料:复合材料的复合效应
复合材料的复合效应
composition effect of composite materials
复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条