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151.
目的探究三种电源模式对ADC12高硅铝合金微弧氧化膜层性能的影响,从中选择对其微弧氧化膜层性能较优的电源模式。方法在三种不同电源模式(交流电源、单极性脉冲电源和双极性脉冲电源)的条件下,应用微弧氧化(MAO)技术在ADC12高硅铝合金表面制备了陶瓷膜层,并采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、显微硬度计、摩擦磨损试验机等手段表征ADC12铝合金微弧氧化膜层的显微组织与性能。结果三种电源模式下微弧氧化膜层中都存在α-Al_2O_3、γ-Al_2O_3和Al9Si等物相;双脉冲模式下制备的微弧氧化膜层的致密性最好,厚度为15μm,硬度达到719 HV,摩擦系数为1.2左右,膜层与基体开始脱落的载荷为25.8 N。交流模式下制备的微弧氧化膜层膜厚较低,厚度为9μm,硬度达到698 HV,摩擦系数为1.35左右,膜层与基体开始脱落的载荷为19.5 N。单极性模式下制备的微弧氧化膜层厚度为17μm,但硬度为706 HV,摩擦系数为1.35左右,膜层与基体开始脱落的载荷为13.09 N。结论通过三种电源模式的比较,ADC12高硅铝合金在双极性脉冲电源模式下制得膜层的综合性能较好。  相似文献   
152.
张晓青  韩戈奇 《环境工程》2020,38(3):135-141
电除尘器主要分为电控和本体两部分.简述了工频电源、高频电源、脉冲电源的工作原理及技术特点.通过实验研究,确定了高频电源、脉冲电源及两者组合使用时对电除尘器的提效规律,并分析了其相应的电能消耗.从节能的角度来看,在满足电除尘器设计要求及最终烟尘排放的前提下,建议通过节能运行的方式,将电除尘器出口烟尘浓度控制在15~20 ...  相似文献   
153.
现行国家规范对火灾时非消防电源的切除提出了明确规定,但工程实践过程中仍存在许多问题。本文通过调研分析,结合笔者日常消防监督检查经验,从消防安全管理角度出发分析了火灾初期切除非消防电源的必要性,指出了当前工程实践过程中存在的突出问题及问题起因,并提出对策建议。  相似文献   
154.
基于DMEA的航空地面电源车战场损伤研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
装备的战场损伤研究是装备维修以及性能改进的重要内容。文中主要介绍了战场损伤研究方法中的损坏模式及影响分析方法,并将此方法应用于航空地面电源车的战场损伤研究,提出了其战场损伤的主要模式及影响分析,并根据损伤模式提出了相应的抢修方案,为其战场抢修工作提供了一定的指导。  相似文献   
155.
针对锅炉静电除尘器烟尘排放浓度达不到天津市环保要求的问题,为了提高除尘器的除尘效果,通过采用将除尘器常规工频电源改为高频电源的方案,确保锅炉烟尘排放浓度最终达到30mg/Nm3的环保要求。文章分析了除尘器出口烟尘含量高的原因,阐述了高频电源的优点及在除尘器中的应用,并提出了改造技术方案。  相似文献   
156.
157.
本文分析对比了几种目前国内常用的电除尘器供电方式的优缺点和存在问题,提出了采用COMS数字技术来实现最佳跟综供电方式(即ZG─1法)。并通过工厂实际应用证明是可行的、高效的。  相似文献   
158.
待机能耗在国际上的一种定义是指产品连接到电源上且处于等待状态,未运行其主要功能时的耗电量。比如电视机,当其接通电源,且处于等待状态,既不能提供声音和图像,也不能发出和接收节目信号/或数据(不包括为将待机状态转变到正常工作状态去而传递的数据),此时的电视机则处于待机状态。在待机状态下,设备未有切断电源,看上去好像是关机,实际上设备内部还有少部分线路及元件在带电工作,等待着使用者用直接或间接的信号发出开机命令,例如使用遥控器,将电视机转换到“开机”(工作/播放)状态。在待机时其消耗的电量即为待机能耗。现在的办公室及家庭中的办公现代化设备及家用电器越来越多,例如传真机、电脑、复印机、无绳电话、音响、收音机等,这些设备越来越先进,绝大部分都可以实现待机及遥控。  相似文献   
159.
沈后起  杨青 《污染防治技术》2003,16(Z1):103-106
综述了近年来A/O工艺多回路控制的研究进展,包括控制的模拟平台、控制策略的确定及其评价等,并展望了其发展趋势.  相似文献   
160.
为了快速计算通风网络总风阻和当通风网络中安装多台风机时各风机所承担的总风阻,将通风网络中安装风机的分支设置成固定风量分支,利用通风网络回路阻力平衡定律构建通风网络所有独立回路阻力平衡方程;在这组方程中,存在一组含固定风量分支的方程,其中的每个方程所对应的回路总阻力不为0,该回路总阻力需要用安装在每个固定风量分支上的风机所提供的风压才能抵消,使之归零;该组方程可用于求解通风网络总风阻和当通风网络中安装多台风机时各风机所承担的总风阻。结果表明:1)当通风网络只安装1台风机时,通过将打算安装风机的分支设为固定风量分支,可求出当风机安装在该分支时所承担的总风阻,该值与风量无关;对于同一个通风网络,安装风机的分支不同,所对应的总风阻也不同;2)当通风网络中安装多台风机时,通过将安装风机的所有分支均设置为固定风量分支,可求出各风机所承担的总风阻;此时,1台风机所负担的通风网络总风阻与风机数量、各风机的输出风量和安装位置相关。计算总风阻时,只要解算一次通风网络,依据回路阻力代数和不为0的回路,即可求出通风网络总风阻或多台风机各自所承担的总风阻。  相似文献   
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