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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 250 毫秒
1.
对推车式离心雾化喷雾机进行性能试验研究,研究旋转式离心雾化特征、雾滴直径、雾滴沉降分布规律、雾滴沉积密度均匀性、风送低量喷雾效果等,掌握各参数相互匹配关系与工作机理,为进一步优化改进、产业化设计、关键部件精确工艺研究等提供技术支撑.  相似文献   

2.
喷嘴雾化性能检测控制系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计了一种用于喷嘴喷雾角度自动检测装置,当喷雾场接近压力传感器时.对喷嘴喷雾的打击力进行数据处理,测量了雾滴群流量的分布,由VB编程计算出喷嘴喷雾的角度.  相似文献   

3.
为了研究阀芯结构对双流体喷雾粒子特性的影响,提升喷雾效果,运用相位多普勒粒子分析仪(PDPA)对不同阀芯结构的双流体喷雾雾滴粒径、轴向速度以及雾滴数目进行了测试,并对测量结果进行了分析和讨论。结果表明:随着轴向距离的增大,雾滴索特平均直径(SMD)、算术平均直径(AMD)呈先增大后趋于平缓的趋势,轴向速度以及湍流脉动速度均呈减小趋势,雾滴数目呈先增大后减小的趋势;随着气液压力比的增大,SMD呈先增大后减小的趋势,而AMD、轴向速度以及雾滴数目均呈减小趋势;阀芯的喉口直径、出口直径的减小均有利于喷雾效果的提升,但同时导致速度稳定性变差;当喉口直径为1.5mm、出口直径为2.5mm时,与原始阀芯结构相比,雾滴数目和雾滴轴向速度分别增大了82.43%和22.31%,SMD和AMD分别减小了52.18%和21.47%,综合喷雾效果得到了大幅提升。  相似文献   

4.
<正>一、喷头选择大多数飞机喷药都用液力式喷头。可选的喷头类型有空心锥雾喷头、扇形雾喷头、离心雾化器等。其中前者为地面作业常用喷头,不再赘述。1.扇形喷头带有一个附加孔的锥雾喷头可以产生很大的雾滴,可用于那些对飘移要求很严格的场合。对飘移要求严格的地方,也常选用一种有多个小喷孔、向后折射的喷头,一般用于喷洒除草剂。(1)扇形喷嘴基本喷雾类型扇形喷嘴种类及喷雾  相似文献   

5.
基于流体力学理论及流体分析软件FLUENT建立了最小量润滑(MQL)外圆车削模型,模拟了MQL喷雾射流过程,分析了车削后刀面楔形区的流体压强及静压力的分布特性,分析了MQL喷雾形态,结果表明:MQL压缩空气较强的气压和较高的流速对楔形区的流场有很大的影响;楔形区的流场特性对MQL切削液雾滴的运动和渗透有着较大的影响,楔形区的负压差能够促进切削液喷雾的运动,切削液雾滴粒径在集中在(1~20)μm之间,并按一定的规律分布。这对MQL切削参数及雾滴回收装置的研究有一定的参考意义。  相似文献   

6.
能量回收液力透平技术及应用对节能减排有重要意义。液力透平主要有反转泵形式、冲击式、导叶式以及目前一些先进国家研发的专用能量回收液力透平。透平回收装置基本布置方式有直驱式和辅助式布置。总结国内外液力透平的研究现状,其工作主要从液力透平的选型计算、优化设计、转速稳定性控制、力特性及结构强度、透平速度滑移等方面展开。液力透平能量回收装置应用广泛,其研究向着专门化、特殊化、多样化的方向发展。  相似文献   

7.
为掌握静电喷雾润滑液滴的粒径分布特性,将图像识别检测技术应用到荷电润滑液滴的粒径测量中.开展了采集图像中液滴区域的特征抽取和识别分析,建立了液滴的平面二维直径和空间三维直径的转换关系,提出了一种实用的气雾液滴粒径分布特性的检测方法.在建立液滴采集装置的基础上,进行了气雾不同截面液滴的采集和识别试验.实验结果表明,随着静电电压升高,喷雾索特平均直径减小,雾滴颗粒趋于均匀,雾化质量明显改善;在距喷嘴60 mm~140 mm的3个截面上,随着距离的增加,雾滴索特平均直径增大,雾滴趋于发散.  相似文献   

8.
能量回收装置是反渗透海水淡化系统的核心元件之一,通过回收高压盐水的压力能来降低能耗和节约成本,加强其基础研究并突破技术瓶颈是缓解我国水资源危机的战略选择。根据工作原理将反渗透海水淡化能量回收装置分成液力透平式、正位移式和泵-马达式3类,主要从结构、原理、效率和应用等方面对国内外研究进展进行综述和分析,并对我国能量回收装置的发展方向和关键技术进行总结展望。研究表明,液力透平式装置已逐渐被市场淘汰,占据市场主流地位的正位移式装置也存在技术缺陷,而泵-马达式装置的集成化设计和降低工作能耗是未来的重要研究方向。  相似文献   

9.
采样样本的容量对雾滴尺寸测量精度影响的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用雾滴采集装置在自行建立的高压喷雾系统上对雾滴进行了样本采集,用机器视觉方法对雾滴尺寸进行了统计与测量,将机器视觉方法测量结果与PDPA测量结果相比较,深入分析了雾滴采样样本对雾滴尺寸测量精度的影响.试验结果表明:雾滴采样样本容量越大,雾滴尺寸测量精度也越高,当雾滴样本容量大于4 000个时,雾滴特征直径D0.632的测量精度可达5%以内;不同粒径的雾滴个体对雾滴尺寸测量精度的影响不同,大粒径雾滴对尺寸测量精度的影响远大于小粒径雾滴,雾滴尺寸测量时尤其应注意准确统计大粒径雾滴.  相似文献   

10.
随着我国劳动力的短缺的趋势日益明显、社会对环境污染以及对农产品安全关注度的提高,农业航空施药装备技术发展迅速,尤其是近几年,农业植保无人机因其使用低量喷雾,有利于减少农药残留,提高农药利用率,降低化学防治对环境的污染,降低对人畜的伤害和提升农产品的质量,发展迅猛,大有赶超传统农业植保的态势,但是,表面繁荣的背后,还有不少需要解决的技术问题,作为农业植保,基本的喷雾质量指标如喷洒雾滴覆盖密度、喷洒雾滴覆盖率能否达到防治效果,这是需要考虑的首要问题。  相似文献   

11.
在亚干式深孔加工中,切削液的雾化是由雾化器实现的,而切削液的雾化效果则直接影响着深孔加工的效果,因此雾化器的结构参数设计十分关键。本文对新设计的低温冷风雾化器的雾化过程进行了动力学分析,同时对雾化器的总体结构与各主要结构参数进行了优化设计。  相似文献   

12.
针对目前国内落后的施药喷雾机械,结合国外的先进技术,研制出一种新型的喷雾机械,即篱架型喷雾机.该新型机械较传统的同类机械有很大的突破,如药箱容积大、能实现自适应喷雾、安全性高、劳动强度低等.因此,此类新型机的研制将大大提高我国的农用施药机械水平.  相似文献   

13.
在对不同驱动形式的混凝土湿喷机S管阀换向系统搭建试验平台的基础上,对其进行效能和结构方面研究与对比分析。结果表明:采用液控液压缸式S管阀换向系统更有利于整机效能的提高;液压马达式、液压缸式S管阀换向系统均以简单结构实现了S管阀换向功能,避开机械式噪声大、磨损严重等现象,为混凝土湿喷机S管阀换向系统的开发应用提供参考。  相似文献   

14.
为克服喷杆位姿控制时液压系统冲击性大、压力稳定性差等问题,基于负负载、负载敏感与电液比例控制技术设计了喷杆喷雾机悬架液压系统.利用AMESim-ADAMS联合仿真技术,验证了喷杆悬架动载过程中各动作工况下液压系统的稳定性和左右大小折叠液压油缸动作的同步性.结果 表明:喷杆液压系统动载情况下压力冲击小,大小折叠液压缸同步...  相似文献   

15.
韦文术 《机械管理开发》2010,25(6):110-111,113
简述了等离子喷涂的特点和发展现状,介绍了等离子喷涂的几种常用方法。通过分析煤矿液压支架的多种失效形式,提出将等离子喷涂用于煤矿液压支架主要元部件上延长使用寿命,需要研究分析的问题,展望了等离子喷涂技术在煤矿液压支架应用的趋势。  相似文献   

16.
针对转轮叶片进口安放角 β1对超低比转速水轮机模式液力透平性能影响规律认识不足的问题,在超低比转速范围内,考虑液力透平水力性能,取不同 β1建立超低比转速混流式转轮三维模型,配合过流部件构建超低比转速水轮机模式二级液力透平模型,采用ANSYS FLUENT仿真软件对液力透平内部流动特性和能量特性进行计算,对比数值模拟结...  相似文献   

17.
PRJ-Z型喷浆机器人的研制与开发   总被引:10,自引:0,他引:10  
PJR-Z型喷浆机器人是一种喷射混凝土的新型专用设备。介绍了其整体结构、动作原理,阐述了机器人液压系统和电控系统的总体设计方案以及可靠性设计。实践证明,PJR-Z型喷浆机器人喷射均匀,回弹和粉尘大大减少。具有很高的可靠性和稳定性,实用性强,完全满足混凝土喷射工艺要求。  相似文献   

18.
针对捣固车捣固作业过程中阀控节流系统在频繁周期动作时产生大量能量损失的问题,提出了一种节能液压系统方案.对捣固车捣固装置升降油缸高频往复运动工况进行分析,研究了其能量回收潜力;运用AMEsim软件建立原系统和节能液压系统仿真模型;比较了两种方案下的油缸位移和流量.研究结果表明:在此节能液压系统中,蓄能器的容积对系统节能...  相似文献   

19.
针对深海工作环境的要求,设计了深海贯入装置,介绍了该装置的特点及其工作原理;设计了贯入装置液压单元,介绍了贯入装置液压参数的确定及其工作原理;同时,对封闭式液压油箱的整体结构进行设计,并针对深海海底温度低、压力高的特点,介绍相应的补偿计算,对深海海底沉积物物理特性的探测具有重要的应用价值。保持原位环境,直接在海底测试沉积物的特性参数,测试结果更加准确可靠。利用液压传动系统将探杆贯入到沉积物中,对沉积物扰动小,探杆贯入深度可控,应用前景广阔。  相似文献   

20.
从设计角度,详细介绍了研制低温,甚至零下60℃的超低温液压系统的难点,重点阐述了低温液压系统研制中一些关键技术问题的解决方法。  相似文献   

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