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1.
以20 kHz浸入式超声破碎装置为研究对象,将声场分析与有限元方法相结合,分析了超声破碎料腔在不同声场条件下(液位高度、声源位置)的声模态特性,并对超声场内的空化分布和平均声能密度的变化规律进行探讨,最后应用声学测量方法和图像采集试验进行了验证。结果表明:超声空化的空间分布与料腔中声场的声模态特性相关;料腔半径一定,当液位达到料腔声场的谐振液位时,场内平均声能密度较高,空化效应显著增强,空间分布与场内声压分布一致。在谐振液位时,声源位置的布放对平均声能密度和空化增强影响显著。  相似文献   
2.
本文对混凝土中超声波传播的特点及超声波声速测量的影响因素进行了分析,并对影响因素的修正提出了一些观点和方法。  相似文献   
3.
剩余污泥的超声处理试验研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
分别考察了超声处理剩余污泥过程中声能密度和作用时间对污泥絮体形状、污泥上清液中溶解性化学需氧量(SCOD)和污泥温度的影响。结果表明,虽然声能密度和作用时间都是重要的影响因素,但超声作用时间的长短更为重要。污泥上清液的SCOD和污泥温度的变化表明,生物细胞分解主要是白超声空化引起的力学效应造成的。  相似文献   
4.
HK40炉管的蠕变损伤及检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
认为可采用超声波透射法依据声能衰竭值判断蠕变损伤级别。分析并提出了HK40炉管蠕变损伤机理,并认为是导致炉管蠕变损伤强度具有一定的随机性。  相似文献   
5.
采用单独超声波、双氧水联合超声波处理剩余污泥,以溶解性化学需氧量、粒径、污泥质量浓度、污泥去除率、污泥沉降比等作为评价指标,分析了声能密度、超声时间、双氧水投加量、投加方式、投加后超声时间等因素对剩余污泥减量的影响,并优化了二者联合处理剩余污泥的条件。结果表明:单独超声波处理的优化条件为声能密度0.5 MJ/m3,超声时间60 min;双氧水联合超声波处理的优化条件为双氧水投加量40 mL/L,超声30 min时投加,投加后再超声20 min,此时污泥去除率为33.19%。  相似文献   
6.
铽镝铁大磁致伸缩材料(简称GMM)是一种新型的电(磁),机械(声)能换能材料。该材料在磁场作用下可发生位移而做功或反复伸张与缩短,从而产生位移或振动,将电磁能转换成机械能或声能,同时该材料还具有传感功能,即将机械能(如位移、压力、冲击等)转换成电磁能。  相似文献   
7.
大能  Ella 《音响改装技术》2008,(1):166-166
当前,汽车噪声已成为一种主要的噪音污染,汽车的噪音问题越来越受到人们的关注和重视。上篇我们提到了减振材料对于降低汽车噪音的重要性,今天我们主要谈隔音材料和吸音材料在降低汽车噪音的应用。由于对噪声控制的手段缺乏了解,"吸音"和"隔音"作为完全不同的概念却常常被混淆了。玻璃棉、岩矿棉一类具有良好吸声性能,但隔声性能很差的材料被误称为"隔音材料"。为了合理  相似文献   
8.
9.
黑手机,指的是走私水货手机,杂牌假冒手机和翻新拼装手机三大类。 据统计,目前黑手机抢占了1/3的市场份额,年销量约1500万台,销售额约300亿~500亿元,偷逃税总额约100亿元。  相似文献   
10.
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