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車(chē)載特種冷卻裝置設(shè)計(jì)要點(diǎn)探討

2021-01-08 08:24:42馬紅星鐘根仔
流體機(jī)械 2020年12期
關(guān)鍵詞:室外機(jī)供液冷卻液

馬紅星,鐘根仔

(1.海裝駐合肥地區(qū)軍事代表室,合肥 230088,2.合肥通用機(jī)械研究院研究院有限公司,合肥 230031)

0 引言

車(chē)載特種冷卻裝置主要應(yīng)用于車(chē)載雷達(dá)天線(xiàn)陣面中電子設(shè)備的冷卻,需要全年制冷,具有使用環(huán)境溫度寬、適應(yīng)車(chē)載運(yùn)輸振動(dòng)等特點(diǎn)。目前市場(chǎng)上風(fēng)冷機(jī)房冷卻機(jī)組的在功能方面與車(chē)載特種冷卻裝置類(lèi)似,但風(fēng)冷機(jī)房冷卻機(jī)組無(wú)法替代車(chē)載特種冷卻裝置,主要原因如下:

(1)風(fēng)冷機(jī)房冷卻機(jī)組其只適用于靜止?fàn)顟B(tài)下使用,無(wú)法適用在車(chē)載狀態(tài)下使用;

(2)風(fēng)冷機(jī)房冷卻機(jī)組無(wú)法適用車(chē)載雷達(dá)高低溫、濕熱等苛刻的環(huán)境要求;

(3)在低溫環(huán)境下運(yùn)行時(shí),風(fēng)冷機(jī)房冷卻機(jī)組容易出現(xiàn)啟動(dòng)困難、低壓保護(hù)、系統(tǒng)壓差保護(hù)和壓縮機(jī)回油不良等現(xiàn)象[1]。

因此必須依據(jù)車(chē)載雷達(dá)天線(xiàn)陣面冷卻的特殊要求,對(duì)車(chē)載特種冷卻裝置進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)。相關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)車(chē)載特種冷卻裝置相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了研究[2-11]。本文以某型車(chē)載雷達(dá)天線(xiàn)陣面冷卻用車(chē)載特種冷卻裝置為例,對(duì)車(chē)載特種冷卻裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冷卻裝置”)設(shè)計(jì)相關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行分析和探討。

1 使用環(huán)境條件及其分析

冷卻裝置的主要設(shè)計(jì)環(huán)境條件如下:

(1)高溫時(shí)工作條件為環(huán)境溫度50 ℃,承受條件為65 ℃;

(2)低溫時(shí)工作條件為環(huán)境溫度-40 ℃,承受條件為-45 ℃;

(3)濕熱時(shí)工作條件溫度為35 ℃,相對(duì)濕度93%;承受條件為溫度40 ℃,相對(duì)濕度93%;

(4)淋雨時(shí)工作條件為瞬時(shí)降雨速率0.8 mm/min,承受條件為降雨速率為2.5 mm/min;

(5)針對(duì)風(fēng)速要求,工作條件為最大穩(wěn)定風(fēng)速20 m/s,承受條件為最大穩(wěn)定風(fēng)速30 m/s。

從上述可知,冷卻裝置具有使用環(huán)境溫度范圍寬、要適應(yīng)濕熱、淋雨以及風(fēng)速指標(biāo)高等特點(diǎn)。

1.1 高低溫指標(biāo)對(duì)冷卻裝置的影響

高低溫環(huán)境對(duì)冷卻裝置的功能和性能影響較大,是冷卻裝置原理流程設(shè)計(jì)、性能計(jì)算以及零部件選型設(shè)計(jì)的主要指標(biāo)。在原理流程上,既要保證冷卻裝置能夠適應(yīng)高低溫環(huán)境,而且還要充分利用低溫環(huán)境。由于在低溫環(huán)境下壓縮機(jī)啟動(dòng)工作所需的配置和程序比較復(fù)雜,原理流程要規(guī)避在低溫環(huán)境下壓縮機(jī)啟動(dòng)工作,利用低溫環(huán)境直接散熱。在性能計(jì)算方面,主要考慮高溫方面冷凝器、蒸發(fā)器和壓縮機(jī)工況等設(shè)計(jì)方面,冷卻裝置的設(shè)計(jì)工況不能超過(guò)壓縮機(jī)運(yùn)行的工況。零部件選型設(shè)計(jì)方面,主要考慮零部件或元器件的高低溫適應(yīng)特性。冷卻裝置是否滿(mǎn)足在高低溫環(huán)境條件下的使用要求,要通過(guò)高低溫工作試驗(yàn)和高低溫貯存試驗(yàn)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。

1.2 濕熱指標(biāo)對(duì)冷卻裝置的影響

冷卻裝置濕熱指標(biāo)主要是考察冷卻裝置在高溫高濕下的可靠性。濕熱主要有以下幾方面影響。

(1)濕熱環(huán)境容易使設(shè)備表面產(chǎn)生凝露。冷卻裝置主要是為服務(wù)對(duì)象提供冷卻液,高溫高濕環(huán)境易導(dǎo)致冷水管系、冷板等表面凝露。為了避免凝露,冷卻裝置需要對(duì)環(huán)境的溫濕度或露點(diǎn)溫度進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)程序控制冷卻裝置的供液溫度大于露點(diǎn)溫度。

(2)濕熱會(huì)影響設(shè)備的機(jī)械特性。濕氣侵入材料表面,使材料表面產(chǎn)生腫脹、變形等,導(dǎo)致活動(dòng)部件活動(dòng)阻力增加甚至卡死。

(3)在電氣性能方面,高溫潮濕會(huì)導(dǎo)致電子元器件觸點(diǎn)接觸不良、電氣短路以及絕緣性能降低等。

冷卻裝置元器件等零部件選型設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足在濕熱環(huán)境條件下的使用要求,需通過(guò)濕熱試驗(yàn)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。

1.3 淋雨和風(fēng)速指標(biāo)對(duì)冷卻裝置的影響

淋雨和風(fēng)速對(duì)冷卻裝置的室外側(cè)部分設(shè)備產(chǎn)生影響。室外側(cè)用電設(shè)備的防護(hù)等級(jí)較高,防止因雨水進(jìn)入接線(xiàn)柱導(dǎo)致短路現(xiàn)象。室外側(cè)的各零部件、設(shè)備底部、凹槽等部位應(yīng)設(shè)置排水孔,防止雨水積聚導(dǎo)致材料腐蝕等不良現(xiàn)象。由于冷卻裝置是依靠環(huán)境空氣將熱量散出,風(fēng)機(jī)排風(fēng)與自然風(fēng)產(chǎn)生對(duì)沖,風(fēng)機(jī)的風(fēng)量會(huì)減小,影響設(shè)備的散熱能力。因此冷卻裝置在進(jìn)出風(fēng)面設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮避免風(fēng)機(jī)排風(fēng)與自然風(fēng)產(chǎn)生對(duì)沖。

2 原理和組成

冷卻裝置原理流程如圖1所示。為了規(guī)避在低溫環(huán)境下壓縮機(jī)啟動(dòng)工作,充分利用低溫環(huán)境直接散熱,冷卻裝置具有液冷和制冷2種工作模式。

圖1 冷卻裝置原理流程

當(dāng)環(huán)境溫度≤T1時(shí),壓縮機(jī)不工作,冷卻裝置采用空氣與冷卻液直接換熱的方式散熱,簡(jiǎn)稱(chēng)液冷模式。在液冷模式下,若冷卻液溫度≤T2,則先對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱。預(yù)熱方式為:先開(kāi)啟冷卻液循環(huán)泵,再投入儲(chǔ)水箱中的電加熱器,對(duì)循環(huán)冷卻液進(jìn)行預(yù)熱,當(dāng)循環(huán)冷卻液溫度上升至T3,停止預(yù)熱。當(dāng)環(huán)境溫度>T1時(shí),壓縮機(jī)工作,水冷裝置采用壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)進(jìn)行散熱,簡(jiǎn)稱(chēng)制冷模式。一般情況下,T1≥ 5 ℃、T2≤ -10 ℃、T3≥ 0 ℃,并且T1,T2,T2的數(shù)值可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。

冷卻裝置主要由室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)兩部分組成。室內(nèi)機(jī)主要包括:循環(huán)水泵、儲(chǔ)水箱、膨脹水箱、冷卻液電磁閥、過(guò)濾器以及系統(tǒng)管路和管路附件等。室外機(jī)主要包括:壓縮機(jī)、翅片式換熱器、軸流式風(fēng)機(jī)、板式蒸發(fā)器、儲(chǔ)液器以及制冷配件與制冷系統(tǒng)管路。

3 設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析

冷卻裝置的設(shè)計(jì)要從全時(shí)域全區(qū)域和全壽命的兩個(gè)方面綜合考慮。全時(shí)域全區(qū)域方面,要充分考慮冷卻裝置適用不同區(qū)域的各種環(huán)境,即冷卻裝置要能承受上述環(huán)境指標(biāo)考核。全壽命方面,冷卻裝置在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮設(shè)備安裝、使用、維護(hù)等階段的方便性,盡可能降低各階段對(duì)人力物力等使用要求。

3.1 零部件匹配分析

在上述環(huán)境條件下要保證冷卻裝置穩(wěn)定運(yùn)行和供液溫度、供液壓力、供液流量等參數(shù)穩(wěn)定,則應(yīng)重視零部件匹配。零部件的匹配方式主要取決于冷卻裝置的技術(shù)體制、控制方式以及在特殊使用場(chǎng)合下充分考慮設(shè)備的安裝空間結(jié)構(gòu)。冷卻裝置的主要的零部件匹配包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)以及蒸發(fā)器等匹配設(shè)計(jì)。

3.1.1 壓縮機(jī)匹配分析

壓縮機(jī)匹配主要從壓縮機(jī)形式、設(shè)計(jì)工況和制冷量、體積重量和噪聲等方面綜合考慮。冷卻裝置主要優(yōu)先選用渦旋式壓縮機(jī)或活塞式壓縮機(jī)。兩型壓縮機(jī)的特點(diǎn)對(duì)比見(jiàn)表1。綜合以上比較,冷卻裝置選用渦旋壓縮機(jī)更優(yōu)。由于冷卻裝置的供液溫度一般都在20 ℃以上,因此在保證設(shè)計(jì)工況在壓縮機(jī)的運(yùn)行工況范圍內(nèi)的前提下,制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度設(shè)計(jì)較高為宜,這樣可以提高壓縮機(jī)COP,減小冷卻裝置的用電需求。

表1 兩型壓縮機(jī)特點(diǎn)對(duì)比

3.1.2 風(fēng)機(jī)匹配分析

冷卻裝置的風(fēng)機(jī)匹配不僅要考慮總風(fēng)量和靜壓,還需重點(diǎn)考慮如何控制風(fēng)機(jī)風(fēng)量。冷卻裝置風(fēng)機(jī)匹配方式一般有2種:(1)采用多臺(tái)定速風(fēng)機(jī),利用風(fēng)機(jī)啟停方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)量調(diào)節(jié);(2)采用無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī),通過(guò)無(wú)極調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)風(fēng)量無(wú)極調(diào)節(jié)。2種風(fēng)機(jī)匹配方式對(duì)冷卻裝置的影響對(duì)比見(jiàn)表2。

表2 2種風(fēng)機(jī)匹配方式對(duì)冷卻裝置的影響對(duì)比

因此,冷卻裝置一般優(yōu)先選用無(wú)極調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)。但是由于結(jié)構(gòu)空間小等原因,冷卻裝置需要匹配大風(fēng)量大靜壓型風(fēng)機(jī),該型風(fēng)機(jī)目前國(guó)內(nèi)無(wú)法生產(chǎn),只能依靠國(guó)外進(jìn)口。

3.1.3 蒸發(fā)器匹配分析

冷卻裝置結(jié)構(gòu)空間小,蒸發(fā)器盡可能選用體積小重量輕的換熱器形式。目前板式換熱器換熱效率高,體積小重量輕,而且成熟可靠,適合作為冷卻裝置的蒸發(fā)器。由于冷卻裝置使用于特殊場(chǎng)合,蒸發(fā)器冷卻液側(cè)具有大溫差大流量的特點(diǎn)。該類(lèi)型的板式換熱器在選型設(shè)計(jì)時(shí),不僅要關(guān)注蒸發(fā)器在設(shè)計(jì)工況下的換熱能力,同時(shí)也要關(guān)注蒸發(fā)器的冷卻液側(cè)阻力。由于換熱溫差和冷卻液側(cè)流量都較大,單從換熱能力的角度計(jì)算,蒸發(fā)器的所需換熱面積可能比較小,但是此時(shí)冷卻液側(cè)阻力比較大。因此冷卻裝置蒸發(fā)器的選型計(jì)算要平衡換熱能力和冷卻液側(cè)阻力2個(gè)參數(shù),為冷卻裝置優(yōu)化匹配創(chuàng)造條件。

3.2 設(shè)備適裝性分析

冷卻裝置由于使用場(chǎng)合特殊,室外機(jī)可以整體安裝,室外機(jī)由于安裝空間的局限性,屬于預(yù)制件散件安裝,因此冷卻裝置必須要開(kāi)展適裝性設(shè)計(jì)。以下從整機(jī)、室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)3個(gè)方面分析冷卻裝置的適裝性設(shè)計(jì)。

3.2.1 整機(jī)適裝性分析

對(duì)于冷卻裝置整機(jī)而言,制作模擬工裝,在模擬工裝內(nèi)進(jìn)行整機(jī)模擬安裝,以保證整機(jī)的適裝性。制作整機(jī)模擬工裝有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):

(1)冷卻裝置安裝方式特殊,設(shè)備的安裝接口多,模擬工裝可以保證接口尺寸的精度;

(2)模擬工裝把分體散件安裝設(shè)備整合成整體,在研制階段可以發(fā)現(xiàn)冷卻裝置在設(shè)計(jì)上、維修操作性等方面的不足之處;

(3)模擬工裝為冷卻裝置的模擬聯(lián)調(diào)測(cè)試、檢驗(yàn)以及轉(zhuǎn)運(yùn)等提供便利。

3.2.2 室內(nèi)機(jī)適裝性分析

室內(nèi)機(jī)安裝屬于預(yù)制件散件安裝,室內(nèi)機(jī)與艙體之間和室內(nèi)機(jī)零部件、管道之間的接口較多。通過(guò)以下措施,可以較少接口,保證室內(nèi)機(jī)的適裝性。

(1)在室內(nèi)機(jī)與艙體接口之間設(shè)置過(guò)度件,把大部分的外部接口變成內(nèi)部接口。內(nèi)部接口可以在整機(jī)模擬工裝上進(jìn)行驗(yàn)證,從而保證設(shè)備的適裝性。

(2)由于管路零部件、管道與管道的接口之間設(shè)置適量伸縮調(diào)整的繞性接管,既可以消除適當(dāng)部位的剛性連接,還可以彌補(bǔ)接口之間尺寸上的偏差。

3.2.3 室外機(jī)適裝性分析

室外機(jī)屬于整體安裝,主要通過(guò)底部和側(cè)面接口進(jìn)行固定。室外機(jī)的適裝性主要是要保證接口的加工精度。室外機(jī)框架是用不銹鋼鈑金件拼焊而成,而不銹鋼鈑金件焊接變形量比較大,因此室外機(jī)底座接口應(yīng)在底座焊接成型后進(jìn)行加工,框架焊接成型后在整機(jī)模擬工裝上進(jìn)行試安裝確認(rèn)。室外機(jī)側(cè)面一般采用過(guò)度件進(jìn)行安裝固定。過(guò)度件采用腰型安裝孔等方式,去適應(yīng)可能出現(xiàn)的尺寸偏差。另外,室外機(jī)側(cè)面靠墻式安裝,采用頂部吊裝方式室外機(jī)容易到達(dá)安裝位置。若條件許可,室外機(jī)優(yōu)先采用頂部吊裝方式。

3.3 供液溫度設(shè)計(jì)分析

3.3.1 供液溫度控制分析

冷卻裝置的供液溫度控制方式一般有恒溫式和波動(dòng)式2種控制方式。2種控制方式的優(yōu)缺點(diǎn)如下:

(1)恒溫式控制方式能夠保持供液溫度恒定或微小波動(dòng),而波動(dòng)式控制方式的供液溫度波動(dòng)較大,溫度波動(dòng)范圍可能到達(dá)±3 ℃;

(2)恒溫式控制方式系統(tǒng)流程復(fù)雜,設(shè)備量較大,特別是重要設(shè)備需要熱備份的情況下;

(3)恒溫式控制方式所需總耗電量增加;

(4)恒溫式控制方式的冷卻裝置運(yùn)行過(guò)程相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)電網(wǎng)沖擊較小。

冷卻裝置供液溫度具體采取何種控制方式主要取決于電子設(shè)備對(duì)溫度控制進(jìn)度要求、設(shè)備布置空間、耗電功率等因數(shù)影響。一般情況下電子設(shè)備對(duì)溫度控制精度要求不高,而冷卻裝置布置空間小、允許的耗電功率較少。

依據(jù)以上分析,冷卻裝置具體采取何種供液溫度控制方式,應(yīng)進(jìn)行綜合考慮,選取適合實(shí)際需求的控制方式。以上述冷卻裝置為例,在低溫模式下,利用風(fēng)機(jī)可以無(wú)極調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的方式,冷卻裝置供液溫度采取恒溫的控制方式;在高溫模式下,利用壓縮機(jī)啟停方式,控制供液溫度在一定范圍內(nèi)波動(dòng)[7]。

3.3.2 供液溫度防凝露設(shè)計(jì)

冷卻裝置向電子設(shè)備提供冷冷卻液,供液管路、元器件冷板等表面因溫度較低,在高溫高濕環(huán)境下,可能會(huì)出現(xiàn)凝露現(xiàn)象。凝露對(duì)于電子設(shè)備會(huì)產(chǎn)生重大危害,因此冷卻裝置的供液溫度必須采取防凝露措施,防止供液管路、元器件冷板等表面凝露。冷卻裝置采用供液溫度默認(rèn)值和供液溫度值隨露點(diǎn)溫度動(dòng)態(tài)調(diào)整的方法,可以有效防止凝露。具體的技術(shù)措施如下:

(1)冷卻裝置設(shè)置露點(diǎn)溫度傳感器,實(shí)時(shí)檢測(cè)空氣的露點(diǎn)溫度Tg;

(2)供液溫度設(shè)置默認(rèn)值T,并將供液溫度設(shè)置默認(rèn)值T與空氣的露點(diǎn)溫度Tg進(jìn)行實(shí)時(shí)比較:當(dāng)空氣的露點(diǎn)溫度Tg<供液溫度默認(rèn)值T時(shí),冷卻裝置的實(shí)際供液溫度運(yùn)行值以T值運(yùn)行;當(dāng)空氣的露點(diǎn)溫度Tg≥供液溫度默認(rèn)值T時(shí),冷卻裝置的實(shí)際供液溫度運(yùn)行值隨露點(diǎn)溫度動(dòng)態(tài)調(diào)整至露點(diǎn)溫度以上值。

通過(guò)以上技術(shù)措施,在實(shí)際運(yùn)行環(huán)境條件下,冷卻裝置的供液溫度實(shí)際運(yùn)行值大于空氣的露點(diǎn)溫度值,從而可以避免供液管路、元器件冷板等表面出現(xiàn)凝露。冷卻裝置在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,供液溫度運(yùn)行值會(huì)出現(xiàn)偏差、震蕩等現(xiàn)象,應(yīng)盡量避免供液溫度運(yùn)行值下限低于空氣的露點(diǎn)溫度。

3.4 模式切換方式分析

為了充分利用低溫環(huán)境,冷卻裝置具有液冷和制冷2種工作模式。2種模式以環(huán)境溫度為切換點(diǎn)。依據(jù)上述對(duì)2種模式定義,當(dāng)環(huán)境溫度在T1值左右波動(dòng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)2種工作模式頻繁切換現(xiàn)象。由于2種工作模式設(shè)備工作方式和冷卻液管路流程不同,工作模式頻繁切換會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)工作不穩(wěn)定甚至無(wú)法工作。為了防止當(dāng)環(huán)境溫度處于T1值左右波動(dòng)時(shí)出現(xiàn)模式頻繁切換現(xiàn)象,冷卻裝置采取以下控制措施:

(1)開(kāi)機(jī)前檢測(cè)環(huán)境溫度值,以此環(huán)境溫度值判定冷卻裝置的開(kāi)機(jī)后的運(yùn)行模式;

(2)如果開(kāi)機(jī)后,冷卻裝置運(yùn)行液冷模式,運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)論環(huán)境溫度如何變化,只要供液溫度能夠滿(mǎn)足要求,冷卻裝置仍然運(yùn)行液冷模式;只有當(dāng)供液溫度超過(guò)某個(gè)值時(shí),冷卻裝置由液冷模式切換至制冷模式。

(3)冷卻裝置由液冷模式切換至制冷模式后,模式不再進(jìn)行切換,直至下一次重新開(kāi)機(jī)。

通過(guò)以上控制措施,冷卻裝置可以有效規(guī)避工作模式之間頻繁切換問(wèn)題。

4 改進(jìn)建議

4.1 供液溫度恒溫控制

冷卻裝置在制冷模式下供液溫度的控制方式屬于波動(dòng)式控制方式,設(shè)備工作穩(wěn)定性欠佳而且造成對(duì)車(chē)載電網(wǎng)頻繁沖擊。在保持原有流程和耗電功率大致不變的條件下,利用冷凝熱、調(diào)整蒸發(fā)器的冷卻液流量等綜合措施,實(shí)現(xiàn)制冷模式下的恒溫控制。

4.2 模式切換的環(huán)境溫度點(diǎn)提高

液冷模式與制冷模式相比,具有參與運(yùn)行的零部件較少,耗電功率小,供液溫度恒溫控制,可靠性高,設(shè)備工作穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。因此,通過(guò)合理優(yōu)化空間結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化換熱等措施,盡可能提高模式切換的環(huán)境溫度點(diǎn),可以較小設(shè)備的耗電量,提高設(shè)備可靠性。

4.3 國(guó)產(chǎn)化

冷卻裝置目前所使用的風(fēng)機(jī)、控制器等重要部件都使用進(jìn)口件。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜國(guó)際環(huán)境,重要零部件可能面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)盡快對(duì)該部分進(jìn)口件進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化研制或國(guó)產(chǎn)化替代。

5 結(jié)語(yǔ)

冷卻裝置具有使用場(chǎng)合特殊,結(jié)構(gòu)空間小,使用環(huán)境苛刻等特點(diǎn)。以某型號(hào)冷卻裝置為例,本文對(duì)冷卻裝置的使用環(huán)境要求進(jìn)行了介紹;對(duì)使用環(huán)境要求對(duì)冷卻裝置的影響進(jìn)行分析;介紹了其系統(tǒng)原理流程和組成;在零部件匹配、適裝性設(shè)計(jì)、供液溫度控制以及模式切換方式等方面進(jìn)行了詳細(xì)分析并提出問(wèn)題解決方案。通過(guò)對(duì)冷卻裝置多方面的分析和總結(jié),提出來(lái)一些改進(jìn)建議。

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基于CFD模擬分析的深圳某超高層公寓多聯(lián)機(jī)室外機(jī)布置研究
液壓支架用乳化液泵站同步供液方案的優(yōu)化
山西冶金(2021年4期)2021-09-28 23:37:40
及時(shí)換管子捂緊錢(qián)袋子
橫百葉不同開(kāi)度對(duì)室外機(jī)周?chē)鸁岘h(huán)境的影響模擬
改變缸體進(jìn)排氣側(cè)冷卻液分布的方法和應(yīng)用
空調(diào)室外機(jī)用環(huán)保遮陽(yáng)擋
寶馬530車(chē)?yán)鋮s液液位過(guò)低報(bào)警
桑塔納3000車(chē)?yán)鋮s液溫度偏高
正垂直差式血液透析集中供液的方式探討
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