低頻超聲霧化栽培噴頭阻抗特性的數值模擬
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4.5
為了加速低頻超聲霧化栽培噴頭的設計制造進程、降低研發成本,該文提出了其阻抗的測試原理電路圖,建立了阻抗分析的有限元模型,在大型通用有限元分析軟件ANSYS中進行了靜態分析、模態分析和諧響應分析。應用靜態分析、模態分析以及諧響應分析分別確定了靜態電容、諧振頻率和反諧振頻率以及動態電阻、半功率點頻率、動態電感、機械品質因數。利用阻抗分析儀PVC70A對該噴頭的阻抗特性進行了測量,并與有限元模擬結果進行了比較,結果表明各個參數可以作為設計超聲波發生器的計算依據。
低頻超聲霧化噴頭優化設計及試驗
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為克服霧化栽培中高頻超聲霧化器的缺點,提出了一種新型低頻超聲霧化器結構.通過理論分析及計算確定了該低頻超聲霧化器的主要結構尺寸;建立了噴頭三維參數化模型及有限單元模型,進行了模態分析,確定了其工作模態和頻率,模態分析試驗驗證了理論計算和模態分析的正確性;應用相位多普勒測量(pdpa/pda)技術對低頻超聲霧化器霧化效果進行了測量;通過對測量結果的統計分析發現,體積中徑小于5μm的超細霧滴占22.3%,說明其可以產生超細霧滴,基本滿足霧化栽培的需要;霧化試驗結果還表明該型霧化器具有霧化量大、可靠性高、以及連續工作時間長等特點,是一種在霧化栽培中極具應用前景的新型霧化器.
低頻超聲二次霧化噴頭智能驅動電路開發
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低頻超聲二次霧化噴頭通過聲懸浮實現二次霧化,其工作負載較為復雜,常規超聲驅動電路難以連續可靠地驅動其工作。應用evc(embeddedvisualc++),在基于arm9.0的wince5.0平臺下開發了該噴頭的智能驅動程序,實現了頻率和占空比連續調節,并設計了噴頭諧振頻率自動跟蹤電路。根據跟蹤結果,改變arm的pwm輸出頻率,可保證噴頭工作在諧振點附近;通過對該智能驅動電路的simulink仿真,驗證了其正確性。
靜電噴頭霧化特性預測模型
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將一種基于改進粒子群優化最小二乘支持向量機的預測模型引入靜電噴霧霧化性能預測領域,并給出了相應的步驟和算法。該模型能方便地預測噴霧參數對噴頭霧化性能的影響,有助于正確認識噴頭霧化性能隨噴霧參數的變化規律。通過具體實例及與其他幾種預測方法的對比表明,在相同樣本條件下,其模型構造速度比標準ls-svm方法高近1個數量級,模型預測誤差約為標準ls-svm方法的50%,預測精度比常規bp模型高1個數量級。
霧化噴頭
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霧化噴頭-斯普瑞噴霧系統 上海斐卓噴霧系統公司是國內專業的工業噴嘴研發生產廠 家,公司有外資背景,國內建立上海工廠和重慶工廠,設立 上海總部、天津辦事處、重慶辦事處、廣東辦事處,服務于 我國重要的的造紙行業、鋼鐵冶金行業、電力、化工、水泥 制造業、生物制藥領域、汽車制造領域、航空航天領域等! 斐卓feizhuo公司的噴嘴產品種類豐富,規格齊全。此篇文 章我們主要了解霧化噴頭系列產品。 霧化噴頭是用于霧化的噴嘴系列,分為高壓霧化噴頭、低壓 霧化噴頭、空氣霧化噴頭幾種,廣泛的應用于噴霧加濕、噴 霧降塵、噴霧潤滑、噴涂打標、噴涂脫模劑、噴霧降塵;應 用現場有:空調外機箱加濕、圖書館消防滅火、無紡布加濕、 煙葉加濕、操作車間降溫、噴碼打標等! 高壓霧化噴頭主要是用高壓將液體霧化,使用壓力7-20公斤, 噴霧距離2-3米,覆蓋直徑60公分、實心錐形噴霧;高壓霧 化噴嘴有1/
霧化噴嘴噴頭
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霧化噴嘴噴頭 斐卓feizhuo feizhuo-2020年7?30? 上海斐卓噴霧系統公司為您提供完整的,多種類型的霧化噴嘴噴頭;霧化噴嘴噴頭的類型 有:雙流體空?霧化噴嘴和?壓霧化噴嘴噴頭;霧化噴頭?泛的應?于;噴霧加濕、噴霧 潤滑、噴涂脫模劑、磨具?動潤滑、?動噴灑、噴碼打標、定時定量噴灑化學藥劑、冷卻、 調濕、洗凈、散布等! 空?霧化噴嘴的類型有: ?動控制防滴漏霧化噴嘴feizhuo:1/4jau-ss+sue18a-ss 帶防堵清除針空?霧化噴嘴feizhuo:1/4jco-316ss+su16b-316ss 帶流量調節閥空?霧化噴嘴feizhuo:1/4jn-ss+su11-ss 防悶堵空?霧化噴嘴:feizhuo:1/4j-ss+su22-ss 超聲波空?霧化噴嘴 迷你型霧化噴嘴:feizhuo:1/8mnt-ss65005; ?壓霧化
扇形霧噴頭霧化過程中霧滴運動特性
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利用相位多普勒粒子分析儀測試了lu120-03型扇形霧噴頭噴霧扇面內的霧滴運動速度,計算得出霧滴運動初速度即液膜破碎速度,確定了霧滴在噴霧扇面內的速度分布。結果表明:靠近噴頭的區域,扇面邊緣的最小霧滴速度小于中心位置的最小霧滴速度,更易飄失;遠離噴頭的區域,細小霧滴速度迅速衰減,極易受氣流影響而產生飄失。
基于粒子系統的靜電噴涂霧化模擬研究
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介紹了靜電噴涂的整個過程,探討了如何運用粒子系統模擬靜電噴涂中油液的霧化情況,并運用此方法建立了靜電涂油機噴涂時油液霧化的仿真模型,最后實現了霧化過程的動態模擬,為以后此方面的仿真研究提供了一種新思路。
ZS—2001A型水電分體式超聲霧化器故障檢修兩例
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故障現象之一:開機后無霧化氣體產生。檢修過程:首先檢查主機,檢查結果一切正常,然后檢查分體水箱電路,檢查結果也正常,這時,應懷疑主機電路和分體水箱電路是否接好。關機后取出水箱,發現接觸點已形成很厚的氧化膜,用刀片輕輕刮掉這
超聲波霧化器
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超聲波霧化器 摘要 在日常生活中霧化器得到了廣泛的應用,但是現有的霧化器都需要手工控制 開啟和關閉并且不具備對室內空氣溫濕度的監測,人們在使用過程中存在過度加 濕和干燒的問題,不僅給室內空氣舒適度造成負面影響并且還存在安全隱患。因 此開發設計一種價格低廉、功耗低、具有自動控制功能的霧化器顯得尤為必要。 本設計采用智能控制,以at80s51單片機為核心,外接輔助電路,通過實現加濕 器的防干燒、聲光報警、智能開啟和關閉以及室內溫濕度的顯示功能基本實現霧 化器的智能化。 關鍵詞:單片機;智能;霧化器;相對濕度;傳感器; 目錄 第1章緒論............................................5 1.1概況...............................................5 1.2本文研究內容..
多孔噴頭孔間距對射流特性影響的數值模擬
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為研究多孔噴頭孔間距對射流特性的影響,采用fluent軟件中的標準k-ε湍流模型并結合壓力隱式分裂算子(piso)算法對噴頭的雙孔射流在不同孔間距及不同壓強下的速度分布展開研究,并對結果進行了對比分析.研究表明:卷吸現象的存在對射流的發展起到很大的作用,影響卷吸效應的兩個關鍵因素是射流出口速度和噴孔之間的距離.
氣泡霧化細水霧噴頭的研制及其流量特性
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4.4
結合細水霧滅火要求和氣泡霧化技術特點,研制了一種應用于消防領域的新型氣泡霧化細水霧噴頭,并進行了噴頭流量特性的試驗研究。試驗結果表明:噴頭具有良好的滅火效果,試驗條件下的最低滅火壓力為0.5mpa。通過測量不同工況下噴頭的流量與進液口壓力,確定了噴頭流量與壓力和氣液質量比之間的變化規律,分析了噴頭進液口、注氣孔口、噴口和旋流芯等內部結構對流量的影響規律。
風水霧化降塵裝置的風輪-噴頭設計及霧化機理
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4.7
設計了一種礦用風水霧化降塵裝置的風輪-噴頭,其主要特點是集風輪與噴頭于一體。分析了碎裂霧化和撞擊霧化的原理,計算了噴射角和霧化齒傾角,分析了霧化齒的參數設計要求,為風輪-噴頭和霧化齒的設計提供了理論依據。
平菇有土栽培
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平菇有土栽培 平菇有土栽培可以合理地調節培養料內的碳、氮營養成分,充 分利用溫度、濕度、空氣和水分等自然條件,給平菇創造一個適宜的 生長氣候。采用這種方法能使菌蕾成活率達100%,菌柄變粗,菌蓋 變多、變大、變厚,所產平菇品質好,產量是常規栽培模式的5倍, 可連續采8--10潮菇,每1/15公頃(1畝)產量高達5000千克。這種栽 培方法,技術簡單,原料廣泛,經濟實用,很適合規模種植。 科學配料配方是棉子殼75千克,鋸末(闊葉樹鋸末)或玉米芯 (玉米芯要打碎)15千克,草木灰5千克,優質無菌土2千克,水125--135 千克。 菌絲培育將上述原料拌勻后,即可進行常規微孔栽培的裝料 接種,注意裝料時要用小木棍搗實,在料的兩端和中間接種并扎緊袋 口。把裝好的料袋,在室外選擇通風條件好、干燥、無菌的地方進行 培育。注意覆蓋保溫,雨天加蓋薄膜,雨后揭去,要求溫度
容器栽培方式在園林苗木栽培中的應用
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園林綠化是保證環境良好的最有效途徑,當前在園林綠化過程中所采用的常規性苗木栽培技術已經無法滿足社會的發展需求,也因此苗木容器栽培受到了廣大園林工作人員的廣泛運用。正是由于園林苗木容器栽培方式獨有的優勢,使得其在今后的發展中有著更大的空間和潛力。
高壽命水霧化噴頭的制作
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4.7
水霧化噴頭是增濕塔的關鍵部件,它的好壞直接影響到增濕塔對窯尾廢氣的調質效果,對于窯尾收塵器的收塵效率起到決定作用。由于噴頭是在較高水壓(2-8mpa)下長期連續使用,因此除霧化效果外,噴頭的使用壽命問題也越來越受到人們的關注。本文介紹耐磨工具材料--硬質合金在水霧化噴頭上的應用及其水霧化噴頭的設計改進。
基于FLUENT的霧化噴頭虹吸流速檢測分析
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文章對空氣輔助霧化噴頭進行了分析,結合理論研究和使用fluent軟件對噴頭結構及其虹吸流速進行了數值仿真。通過對噴頭仿真結果的分析及對其結構優化,為提高空氣輔助霧化噴頭的質量提供了有效的改善方法。
低頻彎振超聲霧化噴頭壓電振子基頻的預測模型
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4.3
針對現有基于郎之萬夾心振子的低頻超聲霧化噴頭驅動電壓高、工作效率低、電路和噴頭發熱嚴重、體積較大難以生成超細霧滴等缺點,研發了一種低頻彎振超聲霧化噴頭,該噴頭的核心工作部件是軸對稱復合彎振壓電振子。為了研究軸對稱復合彎振壓電振子關鍵結構參數對其基頻的影響,在ansys平臺上,建立了軸對稱復合彎振壓電振子的虛擬試驗系統。采用正交試驗設計方法,對試驗結果進行了極差分析和回歸分析,建立了試驗指標軸對稱復合彎振壓電振子基頻與壓電陶瓷的外徑、內徑、厚度及金屬圓片直徑的回歸數學模型。極差分析和回歸分析結果表明:壓電陶瓷的外徑、內徑及金屬圓片直徑對軸對稱復合彎振壓電振子基頻的影響極顯著;壓電陶瓷厚度對軸對稱復合彎振壓電振子基頻的影響顯著;各影響因素對低頻彎振超聲霧化噴頭基頻的影響主次順序依次為壓電陶瓷外徑、壓電陶瓷內徑、金屬圓片直徑、壓電陶瓷厚度。軸對稱復合彎振壓電振子物理樣機的基頻測試試驗結果和回歸數學模型預測結果對比表明該回歸模型的預測誤差基本在5%以內,從而驗證了回歸模型預測的精準性。該回歸模型為軸對稱復合彎振壓電振子結構參數的優化設計提供了較為實用的數學模型。
超聲霧化與氧氣霧化吸入治療AECOPD療效比較
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4.5
目的:探討應用不同霧化方法治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期(aecopd)的臨床效果。方法aecopd患者100例隨機分為氧氣霧化吸入治療組(氧氣組)和超聲霧化吸入治療組(超聲組),2組藥物治療相同,對2組臨床癥狀消失時間及治療效果進行比較分析。結果超聲組臨床癥狀消失所需時間顯著短于對照組;超聲組治療有效率95.33%,氧氣組86.67%,超聲組高于氧氣組,差異均有統計學意義(p<0.05)。結論應用超聲霧化吸入治療aecopd患者療效顯著,不良反應少,值得臨床推廣應用。
管道入口段霧化加注天然氣減阻劑的數值模擬
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4.7
采用數值模擬的方法研究天然氣管道減阻劑的霧化加注過程,首先對氣體管道入口段的穩態流場進行模擬,得到收斂的氣流場,再將減阻劑作為一系列離散相霧滴從入口噴嘴注入后進行耦合計算,分析各霧化條件對霧滴索泰爾平均直徑(smd)及其在入口段管壁上吸附特性的影響。模擬結果表明:噴霧壓差、噴霧流量、噴嘴直徑和噴射角度是影響天然氣管道減阻劑減阻效果和減阻距離的關鍵因素。噴霧壓差越大,噴霧流量越小,霧滴的smd越小,越容易吸附在入口段的管壁上;噴嘴直徑和噴射角度對霧滴的smd影響不大,但噴射角度較小時,霧滴能被氣流攜帶更長距離。研究成果可為天然氣減阻劑的工程應用提供一定的理論指導。(圖6,表5,參17)。
一種撞擊式噴頭霧化特性研究
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4.4
分析了撞擊式噴頭的霧化機理,通過實驗研究了撞擊式噴頭的幾種霧化液滴直徑隨噴霧壓力變化的規律以及撞擊式噴頭的流量與噴霧壓力之間的關系。實驗表明:隨著噴霧壓力的升高、噴頭的流量增大,霧滴的各種直徑均降低,但噴霧壓力對霧滴直徑的影響是有限度的。該噴頭的霧滴直徑小,霧化特性能滿足降溫或加濕要求。
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職位:市政道路橋梁監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林