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[期刊论文] 作者:朱顺敏,郑卫刚,, 来源:表面工程资讯 年份:2014
Q345钢是一种应用范围广泛的低合金高强钢(C〈O.2%)。其综合力学性能优良,塑性和焊接性能良好,被广泛应用于起重运输机械、桥梁、船舶、电站设备、锅炉、压力容器、石油储罐及其他......
[期刊论文] 作者:胡义, 朱顺敏, 徐国,, 来源:船海工程 年份:2014
在现有船舶太阳能光伏发电技术的基础上,基于碟式太阳能热发电技术,设计一种船用碟式斯特林太阳能热发电装置,并利用STM32 F3作为控制器,基于高度角-方位角双轴混合跟踪技术设计......
[期刊论文] 作者:胡义,朱顺敏,徐兵, 来源:中国修船 年份:2014
在现有船舶太阳能光伏发电技术的基础上,基于碟式斯特林太阳能热发电技术,完整论述了在大型远洋运输船舶上构建了碟式斯特林太阳能热发电系统的技术路线,包括目标船的选定,电...
[期刊论文] 作者:朱顺敏,苏美凤,廖鹏飞,, 来源:材料保护 年份:2014
为进一步提高Q345钢激光熔覆层的耐磨性能,利用激光熔覆技术在Q345钢表面制备了70%Ni60A+30%WC熔覆层(质量分数)。采用X射线衍射仪及扫描电镜分析了熔覆层的物相、显微组织,采用摩擦......
[期刊论文] 作者:朱顺敏,张亚东,郑卫刚,, 来源:起重运输机械 年份:2014
采用激光熔覆表面技术,在6250系列船用四冲程中速柴油机排气阀锥面熔覆Stellite 6钴基合金粉末制备涂层,通过对熔覆层进行试验分析,得出Stellite 6钴基合金涂层的熔覆对船用柴油...
[期刊论文] 作者:朱顺敏,张亚东,郑卫刚,, 来源:起重运输机械 年份:2014
通过对6250系列船用四冲程中速柴油机的研究,从热力学角度分析了其气缸盖裂纹产生的原因,并结合激光熔覆表面处理技术,提出了通过在缸盖触火面熔覆一层镁钙系耐热材料的方式来改......
[期刊论文] 作者:朱顺敏,罗二仓,龙克文, 来源:中国电机工程学报 年份:2017
热磁发电作为一种尚在研发中的发电技术,可以直接将热能转化为电能,具有可靠性高、热源品位要求低、可利用不同温区热源的特点,在工业余热回收、太阳能利用、地热能利用、微...
[期刊论文] 作者:胡甫才,朱顺敏,汪岸,熊盛光,, 来源:武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 年份:2014
针对沥青路面集热研究现状,设计了一种利用导热铝片取代水流管网作为载热体的沥青路面温差发电系统,通过构建沥青路面集热数学模型、导热铝片传热数学模型和半导体温差发电数...
[期刊论文] 作者:朱顺敏,余国瑶,于爱芳,罗二仓,戴巍, 来源:工程热物理学报 年份:2019
热声发动机作为一种新型的外燃式热机,具有可靠性高、使用寿命长、环境友好等优点,在热声发电、热驱动制冷等领域具有重要应用前景.本文结合热声技术和摩擦纳米发电技术的特...
[期刊论文] 作者:蒋超,余国瑶,罗二仓,朱顺敏,戴巍,李珂, 来源:中国电机工程学报 年份:2022
静止式热磁发电机因结构简单、可靠性高等优势而在低品位热源利用领域具有重要的发展前景,但热磁材料热容导致的无效吸热量严重制约了热磁发电机效率的提升.为了克服这一难题,提出一种采用交变流动换热的静止式热磁发电机,其特有的回热结构,有望显著降低换热器......
[期刊论文] 作者:朱顺敏,余国瑶,唐伟,胡剑英,戴巍,罗二仓, 来源:工程热物理学报 年份:2020
热声发电技术作为一种新型的热发电技术,具有可靠性高、效率高、环境友好等优点.2017年本课题组首次提出并验证了“热声驱动摩擦纳米发电机”这一热-声-电换能新流程,为探索...
[期刊论文] 作者:吴正民, 余国瑶, 戴巍, 朱顺敏, 徐涛, 马英, 罗二仓, 来源:中国电机工程学报 年份:2004
自由活塞斯特林发电机由于其內禀高效、高可靠性和绿色环保等突出优点,在家庭和商业热电联产等领域具有重要的应用前景。文中基于热声理论对一台5kW(e)级自由活塞斯特林发电...
[期刊论文] 作者:曾钰培,罗二仓,王晓涛,董学强,朱顺敏,陈燕燕,公茂琼, 来源:制冷学报 年份:2021
本文提出了以Laval喷管为核心部件的超音速两相膨胀机概念,构建了以天然制冷剂CO2为工质的超音速两相膨胀制冷循环模型并进行理想循环热力学分析和模拟计算研究.结果表明:超音速两相膨胀机入口压力、入口温度和旋流分离段出口压力均对系统制冷性能有影响;在空调......
[期刊论文] 作者:朱顺敏,余国瑶,马英,成阳斌,王亚雷,蒋超,莫梦飞,张承志,吴张华,罗二仓, 来源:工程热物理学报 年份:2021
太阳能光热发电是自由活塞斯特林热机技术的重要应用方向之一。为降低碟式-斯特林太阳能热发电系统成本,本文提出并实验研究了一种焦点固定型碟式-自由活塞斯特林太阳能热发电系统。初步实验结果表明:自由活塞斯特林发电机起振时对应的吸热器壁面温度为345℃。......
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