辽宁石油化工大学学报
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FeNiCu合金中温度对微裂纹扩展影响的分子动力学研究
张靖晨, 杨帆, 常筠袖, 杜广煜, 姜文全, 陈昊楠
辽宁石油化工大学学报    2023, 43 (6): 67-74.   DOI: 10.12422/j.issn.1672-6952.2023.06.011
摘要70)   HTML3)    PDF (9394KB)(34)    收藏

为了研究FeNiCu合金微裂纹在不同温度下扩展时发生的力学性能及微观机理变化,运用分子动力学方法,在300、500、700、900 K和1 100 K的温度下,对含有微裂纹和位错的FeNiCu合金模型进行了单轴拉伸模拟;使用可视化软件,对拉伸过程中FeNiCu合金的微观结构演变进行了分析;结合应力应变曲线以及能量变化曲线,着重分析了温度对FeNiCu合金微裂纹扩展微观机理的影响。结果表明,温度越高,合金内原子间距越大,微观结构越不稳定;随着温度的升高,合金的塑性得到提高,其微观缺陷在单轴加载下得到一定程度的愈合,可维持较为稳定的力学性能;当温度升高时,加强位错滑移,加剧位错的发射及运动,而位错塞积更容易形成微裂纹,使位错在滑移方向<110>多处塞积形成微裂纹扩展。

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超临界CO 2及其混合物在竖直圆管内的传热特性数值研究
葛韶华, 艾贵琳, 杨帆, 陈昊楠, 屈思雨, 姜文全
辽宁石油化工大学学报    2023, 43 (3): 75-80.   DOI: 10.12422/j.issn.1672-6952.2023.03.012
摘要140)   HTML6)    PDF (1906KB)(100)    收藏

碳捕捉、运输和储存(CCS)对实现碳中和具有重要意义。以超临界CO2、超临界CO2+CH4混合物(CH4摩尔分数分别为1%、3%、5%)及超临界CO2+N2混合物(N2摩尔分数分别为1%、3%、5%)为工质,在工质质量流速为300~600 kg/(m2?s)、热流密度为80~100 kW/m2、入口压力为8~10 MPa的条件下,研究了超临界CO2及超临界CO2混合物在竖直圆管内的流动换热过程。结果表明,随着工质中CH4和N2摩尔分数的降低,工质的换热系数峰值逐渐升高,且其对应的温度逐渐升高;工质的换热系数随着质量流速的增大而增大,且质量流速越大,换热系数变化幅度越大;随着入口压力的增大,工质的换热系数峰值有所降低,且其对应的温度逐渐升高;湍动能、浮升力及定压比热容与超临界CO2及其混合物换热强化密切相关。

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