低溫工程雜志社編輯部投稿
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低溫工程雜志
低溫工程雜志社投稿
主管單位:中國航天科技集團公司
主辦單位:中國航天科技集團公司北京航天試驗技術(shù)研究所
國內(nèi)統(tǒng)一刊號:11-2478/V
國際標準刊號:1000-6516
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雜志人氣:326票
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低溫工程雜志社/雜志簡介低溫工程》是中國航天科技集團公司主管、北京航天試驗技術(shù)研究所主辦的專業(yè)性學(xué)術(shù)期刊,創(chuàng)刊于1979年!兜蜏毓こ獭贩从持袊鴩鴥(nèi)及國際低溫行業(yè)在理論、工程應(yīng)用和前瞻性研究中所取得的最新成果,為促進國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,培養(yǎng)科技人才,發(fā)展中國航天事業(yè)和實現(xiàn)科技現(xiàn)代化服務(wù)。
本刊為雙月刊,國內(nèi)外公開發(fā)行,現(xiàn)發(fā)行量為1000冊,國內(nèi)覆蓋大多數(shù)從事低溫、深冷技術(shù)研究與低溫、深冷工程應(yīng)用的機構(gòu),是中國國家中文核心期刊、中國科技論文統(tǒng)計源刊,被《中國核心期刊數(shù)據(jù)庫》收錄。
《低溫工程》的讀者對象主要是科學(xué)研究人員、工程技術(shù)人員、科技管理干部和高等院校師生。編委會成員30人,其中中國科學(xué)院、中國工程院院士2人,教授或研究員26人,高級工程師4人。 低溫工程收錄情況/影響因子國家新聞出版總署收錄 獲獎情況
航天部科技期刊評比一等獎一次
航天部科技期刊評比三等獎二次 低溫工程欄目設(shè)置主要版塊欄目:綜述、研究報告、學(xué)術(shù)討論等。 低溫工程編輯部/雜志社投稿須知1.來稿要求論點明確、數(shù)據(jù)可靠、邏輯嚴密、文字精煉,每篇論文必須包括題目、作者姓名、作者單位、單位所在地及郵政編碼、摘要和關(guān)鍵詞、正文、參考文獻和第一作者及通訊作者(一般為導(dǎo)師)簡介(包括姓名、性別、職稱、出生年月、所獲學(xué)位、目前主要從事的工作和研究方向),在文稿的首頁地腳處注明論文屬何項目、何基金(編號)資助,沒有的不注明。
2.論文摘要盡量寫成報道性文摘,包括目的、方法、結(jié)果、結(jié)論4方面內(nèi)容(100字左右),應(yīng)具有獨立性與自含性,關(guān)鍵詞選擇貼近文義的規(guī)范性單詞或組合詞(3~5個)。
3.文稿篇幅(含圖表)一般不超過5000字,一個版面2500字內(nèi)。文中量和單位的使用請參照中華人民共和國法定計量單位最新標準。外文字符必須分清大、小寫,正、斜體,黑、白體,上下角標應(yīng)區(qū)別明顯。
4.文中的圖、表應(yīng)有自明性。圖片不超過2幅,圖像要清晰,層次要分明。
5.參考文獻的著錄格式采用順序編碼制,請按文中出現(xiàn)的先后順序編號。所引文獻必須是作者直接閱讀參考過的、最主要的、公開出版文獻。未公開發(fā)表的、且很有必要引用的,請采用腳注方式標明,參考文獻不少于3條。
6.來稿勿一稿多投。收到稿件之后,5個工作日內(nèi)審稿,電子郵件回復(fù)作者。重點稿件將送同行專家審閱。如果10日內(nèi)沒有收到擬用稿通知(特別需要者可寄送紙質(zhì)錄用通知),則請與本部聯(lián)系確認。
7.來稿文責(zé)自負。所有作者應(yīng)對稿件內(nèi)容和署名無異議,稿件內(nèi)容不得抄襲或重復(fù)發(fā)表。對來稿有權(quán)作技術(shù)性和文字性修改,雜志一個版面2500字,二個版面5000字左右。作者需要安排版面數(shù),出刊日期,是否加急等情況,請在郵件投稿時作特別說明。
8.請作者自留備份稿,本部不退稿。
9.論文一經(jīng)發(fā)表,,贈送當(dāng)期樣刊1-2冊,需快遞的聯(lián)系本部。
10.請在文稿后面注明稿件聯(lián)系人的姓名、工作單位、詳細聯(lián)系地址、電話(包括手機)、郵編等信息,以便聯(lián)系有關(guān)事宜。
《低溫工程》論文發(fā)表范例
0.傾斜管內(nèi)低溫兩相彈狀流特性實驗研究——液彈運動速度
本文使用高速動態(tài)分析儀對低溫傾斜上升管內(nèi)不同位置處彈狀汽泡進行了可視化實驗研究。對獲得的液彈的運動速度進行了統(tǒng)計分析,研究了液彈運動速度的變化規(guī)律。結(jié)果表明:對于兩個不同管徑的管路,當(dāng)傾斜角θ(相對水平方向的夾角)發(fā)生變化時,液彈的運動速度隨著管徑的不同呈現(xiàn)出不同的變化規(guī)律;隨著傾斜角度的減小,液彈上升速度先增大后減小...
1.二氧化碳在飽和液體甲烷中的溶解度計算
求取二氧化碳在飽和液態(tài)甲烷中的溶解度,對于在較高溫度下實現(xiàn)液化天然氣至關(guān)重要。本文在理想溶液基礎(chǔ)上,采用正規(guī)溶液關(guān)系式和修正的Scatchard-Hildebrand關(guān)系式,對二氧化碳在飽和液態(tài)甲烷中的溶解度進行了計算,并與HYSYS軟件的試算結(jié)果以及Davis實驗數(shù)據(jù)進行比較。結(jié)果表明,改進的正規(guī)溶液理論計算方法在低...
2.聚三氟氯乙烯低溫力學(xué)性能及熱膨脹性能研究
測試了聚三氟氯乙烯在300K及77K溫度時的力學(xué)性能和77K~300K溫區(qū)間的線膨脹系數(shù)。研究發(fā)現(xiàn)聚三氟氯乙烯低溫下斷裂強度和彈性模量有顯著提高,但延伸率大大降低,由室溫下的83.4%,降低到3%,利用SEM對其斷口進行了形貌分析,并從材料微觀斷裂形貌、結(jié)構(gòu)形態(tài)及宏觀形變角度對室溫和低溫下材料性能變化進行了分析和討論。...
3.鎢酸鋯及改性環(huán)氧樹脂的低溫膨脹性能
通過分步固相法合成了負熱膨脹材料ZrW_2O_8,通過直接共混法,用自制的加壓旋轉(zhuǎn)模具制備了不同ZrW_2O_8體積含量的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料。在77-300K溫區(qū)內(nèi)測定了ZrW_2O_8及其復(fù)合材料的線膨脹系數(shù),用X射線衍射對ZrW_2O_8進行了物相分析,用SEM觀察了復(fù)合材料的截面,對ZrW_2O_8在樹脂基體中的沉...
4.4K溫區(qū)微型節(jié)流制冷機分析
圍繞在軍事和航天方面有重要用途的微型4K節(jié)流制冷機系統(tǒng),開展系統(tǒng)理論研究。系統(tǒng)設(shè)計用兩級脈沖管制冷機預(yù)冷小型節(jié)流制冷機以獲得液氦溫區(qū)環(huán)境。對系統(tǒng)進行熱力循環(huán)換熱器模型分析與節(jié)流計算及熱力學(xué)設(shè)定點的選取研究,探索提高節(jié)流循環(huán)制冷性能的方案,從而提高節(jié)流制冷機的制冷效率。通過分析驗證設(shè)計的正確性及實現(xiàn)液氦溫區(qū)的可行性。
5.基于REGEN的大功率斯特林型脈管制冷機多目標性能優(yōu)化
針對高溫超導(dǎo)的迫切需求,本文基于美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)的回?zé)崞鲾?shù)值計算軟件REGEN3.3,設(shè)計了一臺單級大功率斯特林型脈管制冷機的回?zé)崞鳌2捎霉π禂?shù)法對制冷量和COP進行了多目標優(yōu)化,使得系統(tǒng)的性能最佳;重點計算了絲網(wǎng)及空隙率對回?zé)崞餍阅艿挠绊。結(jié)果表明,采用289目不銹鋼絲網(wǎng),制冷量比采用400目不...
6.低溫慣性管調(diào)相機理研究
慣性管作為一種調(diào)相方式,在高頻(>30Hz)脈管制冷機中獲得了廣泛的應(yīng)用。但在小冷量(如小于1W)脈管制冷機中,由于入口聲功較小,慣性管存在調(diào)相不足的問題,工作在低溫下的慣性管為解決這一難題提供了一種思路。本文在傳輸線理論的基礎(chǔ)上,通過引入實際氣體性質(zhì),建立了適合于低溫慣性管的計算方法;研究了低溫下壓力、壓比等參數(shù)對慣...
7.三種慣性管調(diào)相方式的比較
針對高頻脈管制冷機在小聲功下相位調(diào)節(jié)不足的問題,本文在室溫慣性管和低溫慣性管分析的基礎(chǔ)上,首次提出了帶聲功放大的室溫慣性管調(diào)相方式,并以35K二級高頻脈管制冷機為研究對象,從理論上比較了這三種慣性管調(diào)相方式對脈管制冷機性能的影響,計算結(jié)果表明:帶有聲功放大的常溫慣性管效率最高,低溫慣性管次之,常溫慣性管效率最低。
8.脈沖管制冷機調(diào)相機構(gòu)的研究第四部分:低溫下高效調(diào)相機構(gòu)的調(diào)相能力研究
本文基于線性熱聲理論,通過計算證明了降低調(diào)相機構(gòu)的工作溫度,在層流狀態(tài)下純慣性管型和慣性管加氣庫型兩種主要調(diào)相機構(gòu)形式的調(diào)相能力均獲得大幅提升;在對計算進行簡化湍流修正后也得到相同的結(jié)果。且在提供相同調(diào)相阻抗時,調(diào)相機構(gòu)所占空間大幅減小,對縮小脈沖管制冷機系統(tǒng)體積起到積極作用。
9.基于群體平衡的泵間管內(nèi)氣液氧混合流動凝結(jié)相變研究
采用基于群體平衡原理的均相MUSIG模型和熱相變模型,數(shù)值模擬了泵間管中氣氧和液氧的混合冷凝過程,分析了管路中空泡份額、液氧溫度和氣、液氧流速等流動參數(shù)的變化規(guī)律,討論了氣泡直徑、氣氧流量及進口氣氧溫度對氣液氧混合冷凝特性的影響。計算表明:氣泡直徑減小,氣液氧混合冷凝效果增強;增加氣氧流量或者提高進口氣氧溫度,相應(yīng)的氣...
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