主、副架之间留有间隙,支架底座面积小,靠上,因此稳定性差,支架结构较复杂,零部件容易损坏,维护费用高。隔热管托不能解决架间漏矸问题,防矸效果也较差。实践证明,固定支架,节式支架也只能用于顶板坚硬、稳定与中等稳定的薄和中厚煤层节式支架和垛式支架相比,固定支架图片,它们的适用条件基本相同,但节式支架稳定性差,结构复杂,零部件容易损坏,维护费用高。所以,隧道固定支架,近几年来,节式支架的应用已逐渐减少并有被淘汰的趋势.
上述现象的出现主要可以归因为三个方面。首先,较高的加热功率会造成蒸发段相变发生过快,气相工质在冷凝段不能及时冷却,***了工质的回流以至于常规热管出现“烧干现象″。其次,锯齿结构的添加有效弥补了驱动力不足的问题,加快了工质的回流,促使脉动热管内形成好的流型分布。当锯齿结构位于脉动热管两端时増加了加热和冷凝的换热面积,有利于换热效率的提高,因此锯齿结构布置在两端时具有的流型分布和传热效率。
与上述解释类似较大的工质扰动有助于工质的回流和循环振荡,且锯齿结构加快了工质进入稳定阶段的谏度,提高热管的换热效率。当锯齿结构布置在冷凝段时提高了工质冷凝的效率,增加了冷凝段液态的工质量,有利于工质的快速回流,故波纹段布置在冷凝段时具有平均温差,换热效率好。冷凝段的换热效率会因锯齿结构的增加而提高。这是因为新型热管结构在増加换热面积同时也加大了热管结构的不均匀性,增加了管內工质的扰动和热昰的传递,热力管道固定支架,提高了换热效率。并且,锯齿结构位于冷凝段有利于工质的冷凝,增加了液相的工质量,进而提高了回流的重力和管道间的不平衡力。这些都可以有效促进工质的回流和循环振荡,强化了脉动热管的传热效率。因此,综合脉动热管的平均温差和冷凝段换热效率,可以认为锯齿结构布置在冷凝段传热效果好。
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