内螺纹中低压锅炉管全局优化算法 2020-12-17

    极化电阻和阻抗值分别提高…讨论了乌洛托品、植酸和吐温–80等3种有机添加剂在缓蚀液中对铝管表面硅烷涂层耐蚀性的影响。中低压锅炉管通过失重、析氢、盐雾试验和电化学阻抗(EIS检测了铝管的耐蚀性。结果发现,60℃时通过浸渍法制备表面活性剂(SA A 与硅烷复合膜。通过电化学手段和盐雾实验分别研究了十二烷基苯磺酸钠(SDBS和十二烷基磺酸钠两种SA A 与硅烷缓蚀溶液处理铝管表面所形成的复合膜的耐蚀性。线性电位扫描、Tafel极化曲线和交流阻抗(EIS结果均表明其耐蚀性与未加入SA A 空白样相比.有机添加剂的加入,使铝管的耐腐蚀性能大幅度提高,尤以乌洛托品为佳。以乌洛托品为添加剂的缓蚀液里,铝管表面复合膜层均匀致密,中性盐雾试验达到420h初步

内螺纹管中低压锅炉管是一种高效节能的热交换管,广泛的应用于高压锅炉炉壁管,制冷业尤其是家电,汽车空调等。与普通传热光管相比,内螺纹管具有散热面积大,传热系数高等优点。目前内螺纹管成形技术主要有滚压焊接法和拉拔旋压成形法;前者由于成本高,产品力学性能差,尚处于发展之中,后者较为成熟,但由于铝的粘性较大,采用拉拔旋压法成形难度高,将遗传算法作为主体算法以保证算法的全局搜索能力;通过应用构造的传统实型编码和指数编码相结合的遗传算子,克服了参数取值范围较大时传统遗传算子给出的解偏向于绝对值较大一端的问题,防止遗传算法早熟;考虑到遗传算法收敛速度比较慢且大部分参数灵敏度比较低的情况,将遗传算法得到解由高斯—牛顿算法和增广高斯—牛顿算法改进;如果上述以梯度为基础的优化算法得到解是数值上不可行的,则应用可变误差多面体算法在该解附近寻找一个数值上可行解,并用相应的以梯度为基础的算法对该解进行改进。以上述全局优化算法为基础,编制了参数识别专用软件PIIA 对MMF模型和Richard模型的参数识别证明,当参数取值范围较大时,本文提出的算法在计算速度和稳定性方面优于其它算法。最后应用软件PIIA ,识别了转子钢26CrNi4MoV材料参数,进一步的检验证明该组参数给出的数值模拟结果与实验结果符合良好。这证明了上述算法和软件的正确性、可靠性和实用性.

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