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叶片数

叶片数的相关文献在1984年到2023年内共计476篇,主要集中在农作物、机械、仪表工业、园艺 等领域,其中期刊论文446篇、会议论文16篇、专利文献71402篇;相关期刊197种,包括兰州理工大学学报、排灌机械工程学报、种子世界等; 相关会议14种,包括2015第二届中国国际风机学术会议、中国工程热物理学会2014年年会、西华大学能源与环境学院水力机械学科发展战略研讨会暨第七届全国水力机械及其系统学术会议等;叶片数的相关文献由967位作者贡献,包括刘厚林、孙本普、杨从新等。

叶片数—发文量

期刊论文>

论文:446 占比:0.62%

会议论文>

论文:16 占比:0.02%

专利文献>

论文:71402 占比:99.36%

总计:71864篇

叶片数—发文趋势图

叶片数

-研究学者

  • 刘厚林
  • 孙本普
  • 杨从新
  • 王永生
  • 刘锋
  • 张德胜
  • 敏政
  • 施卫东
  • 李志鹏
  • 李文广
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 王志亮; 滑利光; 张均; 吕国蒙; 李振; 李万有; 李学兵
    • 摘要: 双吸叶轮是单级双吸泵最重要的过流部件,其叶片数的选择对泵的性能影响至关重要。本文基于CFD数值模拟方法,利用SolidWorks软件完成单级双吸泵各零部件三维实体建模与虚拟装配,并基于Ansys Workbench软件,采用混合网格方法对三维实体模型进行网格划分,通过设置边界条件,求解流道控制方程和标准k-ε模型,仿真模拟不同叶片时泵内部流动特性和外特性变化规律。依据叶轮流道压力分布云图、速度分布云图以及扬程、轴功率、效率等参量随流量变化仿真结果,确定6叶片为设计150S50B型单级双吸泵时的最佳叶片数
    • 易红华; 蔡治荣; 陈荣丽
    • 摘要: 科花糯828于2018年通过了国家农作物品种审定委员会审定。1.特征特性。该品种株型半徐凑,株高273.8厘米,穗位高108.9厘米,成株叶片数21片。
    • 杨迎港; 牟介刚; 吴登昊; 徐茂森; 张婷; 王奭寅; 吴紫阳
    • 摘要: 为研究自吸泵不同叶片数的自吸特性,本文探讨在不同叶片数下自吸泵的内部流动状态和自吸时间的差异和规律。搭建了可视化试验平台,从试验的角度出发,直观地研究自吸泵的自吸过程,通过对比和分析研究了双叶片、三叶片和四叶片的自吸泵在不同阶段的气液两相分布与气液混合流在自吸过程中随时间的演化,进一步揭示叶片数对自吸泵自吸时间的影响机制。试验还使用高速摄像机对自吸泵内部流动情况进行了拍摄,更加深入研究了不同叶片数下的自吸泵泵内气液混合、气液分离及气液回流等过程,揭示叶片数对自吸泵自吸过程各个阶段的气液两相流态的影响规律,为自吸泵叶轮设计提供参考和依据。
    • 王同辉; 王志强; 王学高
    • 摘要: 为研究叶片稠度对压气机最大有效静压升的影响,针对某单级低速压气机,通过改变转静子叶片数,构建了不同叶片稠度的压气机模型,采用三维数值模拟的方法,获得了不同稠度情况下的压气机特性。计算结果表明,静子叶片数的增加能够抑制附面层分离,拓宽压气机稳定工作范围,压气机近失速点的压比增大,压气机的最大压升能力增强,其最大有效静压升增大;转子叶片数的增加能够抑制气流分离,减小流动损失,从而使得近失速工况下压气机效率和压比增大,压气机近失速点压升能力增强,其最大有效静压升增大。通过对叶片数不同时各压气机的最大有效静压升系数与Koch最大有效静压升预测曲线的对比,从数值模拟的角度验证了以最大有效静压升作为压气机稳定性判据的有效性。
    • 吕云杰; 易玲; 李志鹏; 宋梦斌; 杨建业
    • 摘要: 为提高某焊接式直叶片空间导叶斜流泵的效率,利用CFD技术对模型泵进行数值计算。对泵内整个流场进行分析,得出泵叶轮内流体流动顺畅、均匀,而导叶体内流体流动紊乱,并在导叶体的进口处存在较大的漩涡。因此,对泵的导叶体结构提出了8种改型方案,并对它们进行数值模拟。结果表明:在改变导叶体的叶片数、进口角度及导叶片长度组合中,当导叶片数为9、进口角度为23°、叶片长度为210mm时,泵的效率提高的幅度最大,提高1.74%;而改变导叶体的内筒结构,泵的效率提高2.73%。这对设计出高效率焊接式直叶片空间导叶斜流泵具有一定的指导意义。
    • 蔡合超; 朱恩旭; 刘玉宝; 王晓俊; 陈伟伟
    • 摘要: 以某矿用防爆通风机为研究对象,基于计算流体动力学理论和有限元法,建立物理模型,进行流场模拟分析,获得了风机的静压效率和全压效率以及风机内部流道的气流流动特征。并通过对其流道支撑、叶片角度匹配、叶片数等参数进行调整优化设计,提升了运行效率。
    • 张城镇; 傅伟良; 黄家振; 张绪坤
    • 摘要: 为了解决网带式烘干机内部气流分布不均匀,从而导致物料干燥不均匀的问题。本文使用计算流体力学CFD软件,对网带式烘干机内部的气流速度场进行模拟研究。模拟结果是风机转速为1050 r/min时烘干机内部气流分布较合理,之后再通过调节风机的转速及风机叶片数,对不同轴流风机参数下烘干机内部的气流进行模拟分析,模拟出烘干机内物料表面各处风速,与实际生产相对比,得出10叶片的轴流风机干燥效果最好。
    • 武星宇; 魏应三; 靳栓宝; 王东; 祝昊; 胡鹏飞; 孙方旭
    • 摘要: 为预报亚声速轴流风扇静子的宽频辐射噪声,介绍并推导了叶栅宽频辐射声功率计算表达式,考虑到工作在转子尾流中静子的情况,采用Park-Gauss尾流模型模拟转子尾流,建立转子尾流三维湍流波数频率谱模型,推导得到考虑转子尾流作用的静子宽频辐射声功率级计算公式.通过与Boeing和NASA风扇模型试验结果对比,结果显示上述公式较Hanson计算公式能够更准确的预报静子的宽频辐射声功率级,其预报结果与试验结果相差在5 dB以内.在NASA风扇模型的基础上改变静子叶片设计参数,显示减少静子叶片数可在高频段降低风扇的宽带噪声.
    • 滕建辉; 刘仁祥; 喻奇伟; 熊晶; 莫泽君; 柯渔洲; 陈倩; 罗雯; 张倩; 王飞雁
    • 摘要: [目的]探究烟草叶片数杂交优势表现,并分析烟草叶片数相关基因的差异表达情况及杂种优势形成的原因,为深入研究烟草叶片数的分子遗传基础和选育叶片数较多的杂交种提供理论依据.[方法]以叶片数差异较大的9个烟草品种(系)为亲本,按照NCⅡ遗传交配设计组配20个杂交组合,并测定亲本和杂交组合的叶片数,计算其杂种优势,从中筛选出强、弱优势组合,利用实时荧光定量PCR检测其叶片相关基因BRI1、BSK3、FLC、FPF1和PHYC的相对表达量.最后,对叶片数相关基因中亲表达优势间及其与叶片数中亲优势进行相关分析.[结果]9个亲本材料的叶片数为20.33~33.22片,以GDH94的叶片数最多,其次是南江三号和毕纳1号,三者间无显著差异(P>0.05,下同),但GDH94显著高于其余6个亲本(P<0.05,下同),表明供试亲本间的叶片数存在真实的遗传差异.20个杂交组合的叶片数存在明显差异,为20.89~31.33片,以GDH94×南江三号的叶片数最多,以NC82×青梗的叶片数最少,说明采用杂种优势育种方法可选育出烟草叶片数较多的杂交种.20个杂交组合叶片数的杂种优势差异较大,其中中亲优势为-14.71%~11.77%,表现为正向中亲优势和负向中亲优势的组合分别占25%和75%,其中,以K326×GDH88叶片数的正向中亲优势最强,为11.77%,以GDH94×湄潭大蛮烟叶片数的负向中亲优势最强,为-14.71%;NC82×南江三号叶片数的中亲优势最弱,为-0.22%,故选择K326×GDH88和GDH94×湄潭大蛮烟为强优势组合、NC82×南江三号为弱优势组合.不同叶片数相关基因的中亲表达优势之间存在一定的相关性,其中BRI1和BSK3基因的中亲表达优势之间存在显著正相关;FPF1和PHYC基因的中亲表达优势与叶片数杂种优势存在显著负相关.FPF1基因在正向强优势杂交组合K326×GDH88和弱优势组合NC82×南江三号中较其相应亲本下调表达,但负向强优势组合GDH94×湄潭大蛮烟较其亲本上调表达. PHYC基因在正向强优势组合K326×GDH88和弱优势组合NC82×南江三号中较其相应亲本下调表达,但在负向强优势组合GDH94×湄潭大蛮烟较其亲本上调表达.[结论]K326×GDH88组合的叶片数杂种优势最大,具有较大的高产潜力.FPF1和PHYC基因参与调控烟草叶片数杂种优势的形成,其下调表达是烟草叶片数性状杂种优势形成的分子基础,可指导亲本选配,提高烟草杂交选育效率.
    • 滕建辉; 喻奇伟; 熊晶; 莫泽君; 柯渔洲; 陈倩; 罗雯; 张倩; 王飞雁; 刘仁祥
    • 摘要: 【目的】探究烟草叶片数杂交优势表现,并分析烟草叶片数相关基因的差异表达情况及杂种优势形成的原因,为深入研究烟草叶片数的分子遗传基础和选育叶片数较多的杂交种提供理论依据。【方法】以叶片数差异较大的9个烟草品种(系)为亲本,按照NCⅡ遗传交配设计组配20个杂交组合,并测定亲本和杂交组合的叶片数,计算其杂种优势,从中筛选出强、弱优势组合,利用实时荧光定量PCR检测其叶片相关基因BRI1、BSK3、FLC、FPF1和PHYC的相对表达量。最后,对叶片数相关基因中亲表达优势间及其与叶片数中亲优势进行相关分析。【结果】9个亲本材料的叶片数为20.33~33.22片,以GDH94的叶片数最多,其次是南江三号和毕纳1号,三者间无显著差异(P>0.05,下同),但GDH94显著高于其余6个亲本(P<0.05,下同),表明供试亲本间的叶片数存在真实的遗传差异。20个杂交组合的叶片数存在明显差异,为20.89~31.33片,以GDH94×南江三号的叶片数最多,以NC82×青梗的叶片数最少,说明采用杂种优势育种方法可选育出烟草叶片数较多的杂交种。20个杂交组合叶片数的杂种优势差异较大,其中中亲优势为-14.71%~11.77%,表现为正向中亲优势和负向中亲优势的组合分别占25%和75%,其中,以K326×GDH88叶片数的正向中亲优势最强,为11.77%,以GDH94×湄潭大蛮烟叶片数的负向中亲优势最强,为-14.71%;NC82×南江三号叶片数的中亲优势最弱,为-0.22%,故选择K326×GDH88和GDH94×湄潭大蛮烟为强优势组合、NC82×南江三号为弱优势组合。不同叶片数相关基因的中亲表达优势之间存在一定的相关性,其中BRI1和BSK3基因的中亲表达优势之间存在显著正相关;FPF1和PHYC基因的中亲表达优势与叶片数杂种优势存在显著负相关。FPF1基因在正向强优势杂交组合K326×GDH88和弱优势组合NC82×南江三号中较其相应亲本下调表达,但负向强优势组合GDH94×湄潭大蛮烟较其亲本上调表达。PHYC基因在正向强优势组合K326×GDH88和弱优势组合NC82×南江三号中较其相应亲本下调表达,但在负向强优势组合GDH94×湄潭大蛮烟较其亲本上调表达。【结论】K326×GDH88组合的叶片数杂种优势最大,具有较大的高产潜力。FPF1和PHYC基因参与调控烟草叶片数杂种优势的形成,其下调表达是烟草叶片数性状杂种优势形成的分子基础,可指导亲本选配,提高烟草杂交选育效率。
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