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61.
Rijke-ZT型脉动锅炉燃烧系统分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对Rijke—ZT型脉动锅炉燃烧系统的试验分析,得出以下结论:(1)采用变截面方法可以减少声能在管口的损失,减小长径比;(2)两端收口后的Rijke-ZT型燃烧器长径比明显缩小,工作频率不再满足1/2波长管特性,燃烧器的加热面位置也不同于直管Rijke脉动燃烧器;(3)用一维声传播传递矩阵法能方便地估算Rijke-ZT型脉动燃烧器的脉动频率,其误差范围在10%以内;(4)只要脉动工作频率低于尾管的截止频率,尾管内就只能形成一维平面驻波脉动,从而在保证整个Rijke—ZT型脉动燃烧器正常工作的同时,可实现尾管任意角度弯曲。  相似文献   
62.
陈春玉 《鱼雷技术》2004,(1):47-48,52
介绍了一种减少海水中微气泡数量以消除舰船尾流特征的方法,采用超声波能量发射到海水中舰船尾流存在的区域,频率为0.5~2.5MHz范围内某个单频超声波。  相似文献   
63.
采用脉冲偏压多弧离子镀技术在Hss-Al高速钢上涂镀(Ti,Al)N/TiN/(Ti,Al)N多层复合涂层。所用设备为复合八阵弧离子镀膜生长系统。简要介绍了多层复合膜的镀层工艺过程。鉴于复合涂层中的Al含量对涂层的性能特别是抗磨损性能有极重要的影响。实验中重点考察了脉冲偏压幅对Al含量的影响。同时测试了复合涂层的Vickers硬度与偏压幅值的关系。研究结果推出,随着脉冲偏压幅值的增加,涂层中Al含量先增加,然后减少,偏压幅值为-150V时,Al含量高达36.41at%,偏压幅与涂声能显微硬度的关系有相似的规律,在偏压幅值为-150V时,7层复合膜的Vickers硬度达2750MPa左右,10层复合膜的硬度约2880MPa。  相似文献   
64.
正季节的交替,人们的养生也应顺应大自然的规律。今起立夏,各地温度逐渐攀升,人们难免会觉得烦躁上火,食欲也会有所下降。进入炎热的夏季,健康饮食当以清淡为首,人们应选择富含维生素的食物为主,那么蔬菜、水果将必不可少。果蔬可以增加纤维素,维生素B、C,起到预防动脉硬化的作用。但我们知道市场上各种果蔬都可能喷洒过  相似文献   
65.
毛卫宁  方世良  陆佶人 《声学技术》1995,15(4):165-167,177
本文从波动声学观点出发,分析了矩形水池中声能的衰变,给出一种解算复本征值的新方法,进行了相应的声场测量,测量结果验证了理论计算的正确性。  相似文献   
66.
冯卫国 《音响技术》2009,(6):7-8,12
全方向辐射式音箱采用非对称曲线锥体的连接结构,构成360°辐射声波导向结构,使得声能扩散均匀,最佳听音区比一般音箱要宽得多。  相似文献   
67.
针对微机电系统(MEMS)仿生矢量水听器工作频带窄,灵敏度低,且存在左、右舷模糊问题,设计了高灵敏宽频带复合式MEMS水听器。矢量部分选择4个不同纤毛长度的仿生矢量水听器组成阵列,各结构间采用并联方式,工作频带拓宽到4 800Hz,并分割出4个不同的频率段,在拓宽了频响带宽的同时保证了灵敏度。标量部分采用低频电容水声传感器进行优化设计,空腔注满硅油、振膜开设声学孔,提高振膜承压性的同时保证了良好的动态性能。后续对标量和矢量信息进行声能流联合算法处理,解决了左右舷模糊的难题。该文主要介绍了复合式MEMS水听器的工作原理,结合ANSYS workbench进行了仿真验证。选用玻璃片及绝缘衬底上的硅(SOI)片键合的单片集成复合结构工艺设计,在玻璃上定义空腔及下电极,在SOI片上定义十字梁和振膜,整体结构一致性好,定位精度高。  相似文献   
68.
为有效的采集声能,该文提出了一种基于Helmholtz共鸣器和圆盘压电振子的声能采集器。入射声波的声压经Helmholtz共鸣器放大后作用于圆盘压电振子使其产生振动,通过压电效应将声能转化成电能。建立了Helmholtz共鸣器和圆盘压电振子的理论模型,分析了声能采集器的声电转换原理,研究了入射声压、声波频率和负载阻抗对声能采集器的输出功率的影响。仿真结果表明,当入射声压为100dB(2Pa)、声波频率为809 Hz时,声能采集器的最大输出功率为22.86μW,对应的最优负载为578Ω。  相似文献   
69.
声和热声转换   总被引:1,自引:0,他引:1  
李汉炎 《太阳能》1998,(1):30-30
声和热声转换李汉炎说到声音,我们的耳朵时刻都在跟它打交道。耳朵会发电吗?要了解其道理,应先了解为什么耳朵能听到声音。耳朵有一个精细的结构,粗略地讲,耳朵产生听觉开始于耳鼓接收声音产生的膜振动,传送到内耳,通过耳蜗内淋巴液形成移动的压力波作用在基底膜及...  相似文献   
70.
Rijke型燃烧是根据热和声相互转换、相互作用原理的一种新型燃烧方式.Rijke型燃烧装置利用热声效应使其内部温度分布与通常燃烧装置有很大区别.这种燃烧方式有利于强化燃烧,促进内部热交换,进一步提高燃烧效率  相似文献   
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