可靠性分析是通过的方法在智能装备设计阶段对其数字样机进行功能和性能的分析,得到可靠性分析结果,从而指导智能装备的再设计与优化。该技术手段可以有效解决传统可靠性试验与评估方法因需要大昰新硏产品进行试验而造成的工作耗时长、成本高的问题。可靠性分析是一种利用多学科知识进行集成的分析方法,涉及有限单元法、传热学、结构力学、多体系统动力学、疲劳力学、统计数学、失效物理学等学科。
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,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,青海省绝热支架,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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