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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
为探究不同氩气流量对TiOx薄膜结构和光学性能的影响,采用常温反应磁控溅射法,在K9双面抛光玻璃基底上制备TiOx薄膜样品,利用X线衍射分析样品的晶体结构,通过原子力显微镜观察样品表面结构,使用光栅光谱仪测试样品透射率,并计算得到薄膜沉积速率和消光系数等光学参数.实验结果表明:氩气流量对TiOx薄膜的光学性能具有较为明显的影响,随着氩气流量的增加,薄膜的光学厚度和沉积速率随之增加,而折射率有微小增加,消光系数受氩气流量的影响不大.  相似文献   

2.
基于欧拉多相流模型和湍流k-ε模型,借助商用PHOENICS软件模拟REDA精炼过程钢液流动行为,重点分析了氩气流量对精炼过程流场及循环流量的影响.研究结果表明:REDA精炼过程流场由上升流和下降流形成的主循环区构成,流场形态合理.提高氩气流量对提升钢液循环流量的影响效果显著,但对精炼过程流场形态的影响不大.对于300t REDA精炼装置氩气流量在1200 NL/min时钢液循环流量接近210 t/min.  相似文献   

3.
在熔射过程中.粉末粒子的温度、速度、空间分布等是影响沉积效率和熔射质量的直接因素.文中以等离子熔射ZrO2粉末为例.利用CCD技术和双比色原理.对粒子飞行特性进行在线检测.采用正交实验方式,研究氩气流量、氢气流量和工作电流对粉末粒子的温度、速度的影响规律.结果表明,氩气和氢气的流量分别是影响粒子速度、粒子温度的主要因素,而电流变化对粒子温度、速度也有一定影响.  相似文献   

4.
结合鞍钢180t钢包吹氩搅拌装置的设备工艺条件,采用数学模型方法预报了吹氩搅拌过程中钢水循环流动和混合等冶金行为,分别探讨了吹氩方式和氩气流量对钢水循环流量和混匀时间的影响。  相似文献   

5.
应用DC(直流)反应磁控溅射设备在硅基底上制备TiO2薄膜,在工作压强为2.0×10-1 Pa,氩气流量为42.6 sccm,溅射时间为30 min的条件下,通过控制氧流量改变TiO2薄膜的光学性质.应用n&k Analyzer 1200分析器测量,当氧流量增加时薄膜的平均反射率降低,同时反射低谷向中心波长(550 nm)处移动,薄膜的消光系数k有增大的趋势,但对薄膜的折射率影响不大.通过XRD和SEM表征发现,随着氧流量的增加金红石相的TiO2增多,并且表面趋于致密平滑.  相似文献   

6.
利用空心针-板电极装置,在大气压空气中产生了直流激励的均匀氩气等离子体羽.电学和光学测量结果表明,虽然采用直流电源驱动,但放电为周期性的脉冲.每个脉冲对应一个等离子体子弹从空心针向着阴极的传播过程.对放电特性随放电电压、电极间距和氩气流量的变化关系进行了研究.发现放电频率随电压的升高而增大,随距离和氩气流量的减小而增大.以直流空心针-板电极作为放电单元构成阵列,得到了较大体积的大气压均匀放电.  相似文献   

7.
结合鞍钢180 t钢包吹氩搅拌装置的设备工艺条件,采用数学模型方法预报了吹氩搅拌过程中钢水循环流动和混合等冶金行为,分别探讨了吹氩方式和氩气流量对钢水循环流量和混匀时间的影响.  相似文献   

8.
对废气调温煤气燃烧器进口压力与流量的对应关系进行了理论与实验研究,给出了进口压力ˉ流量的理论公式和经验公式.根据经验公式,可通过控制各进口压力实现流量的控制,为高温气体的流量调节提供了一种新方法.  相似文献   

9.
运用运动分析方法和微积分方法,建立倾动式电炉输出铝熔体的流量与电炉驱动电机转速之间的数学模型。分析当电炉流量不变时,在不同的倾动位置驱动电机转速的相对大小,按照给定流量与电炉所在转角区间所对应的修正系数之积来控制电机转速,达到控制流量的目的。采用直流微电机作为驱动电机,设计与制作一套含有触发整流电路、PI调节器等的双闭环调压调速系统,将流量电位器与角位移电位器信号采入单片机功能板,并利用个人计算机、W6000软件与仿真器以及显示板等组成仿真调试系统,建立一套完整的实验装置。通过运行微机测控系统软件控制电机转速,实现流量模拟控制,最后通过模拟实验对控制模型进行修正,以提高系统控制精度。  相似文献   

10.
通过现场实验,研究了中间包吹氩位置和氩气流量对钢水洁净度的影响,重点探讨了在注流区吹氩对钢水洁净度的影响.结果表明:在T型中间包注流区内进行合适流量吹氩可提高钢水洁净度,在浇铸区拐角处和塞棒附近吹氩对钢水洁净度没有明显的影响;在注流区内吹氩,合适的氩气流量为6L·min-1,与不吹氩相比,钢中总氧降低率和夹杂物的去除率均可提高10%左右,但15L·min-1的大流量吹氩将会显著增加钢中总氧和大型夹杂物数量.分析认为:注流区内大的湍流强度可将氩气泡击碎成弥散小气泡,大量小气泡在钢液中上浮,不但提高了气泡捕捉夹杂物的概率,而且增加了夹杂物之间的碰撞机会,其结果是增大了夹杂物的粒径,促进了夹杂物的上浮去除;同时,注流区离水口距离最远,在注流区吹氩,碰撞长大的夹杂物有更长的时间上浮排出.以上两个因素的共同作用,使得在注流区吹氩对去除钢水夹杂物有显著效果.  相似文献   

11.
采用直流反应磁控溅射方法,在氮气和氩气混合气氛下并在镁锂合金上成功制备出了CrN薄膜,并研究了氮气流量对薄膜的择优取向,XRD显示氮气流量对CrN薄膜单向的生成以及择优取向影响很大,并且在氮气流量为20sccm时,薄膜对基底的耐腐性能的最佳.  相似文献   

12.
为改善涤纶及涤棉纱的吸湿性能,通过改变处理时间、放电功率、气体流量和气体组分,研究常压等离子体处理对纱线芯吸高度、接触角和化学组成的影响.结果表明,常压等离子体的处理时间对纱线芯吸高度的影响最大,放电功率和气体流量作用范围较小,而纯氩气的处理效果最佳.从纱线接触角测试和红外光谱分析中看出,纱线本身的亲水性能提高及其表面...  相似文献   

13.
莫克威尔德阀门公司RZD控制阀的控制方式是轴流式活塞型控制阀,专门用于控制流量和压力,在西气东输分输场站上起着控制天然气压力和流量的的作用,通过对控制阀的结构、特性的充分阐述,以及对RZD控制阀典型控制的充分分析,论述RZD控制阀在西气东输的具体应用。  相似文献   

14.
介绍了可用于ATM流量控制的三种基本方法,在此基础上详细讨论了基于速率的流量控制,并通过实验对理论值与实际值进行了对比。  相似文献   

15.
大功率质子交换膜燃料电池的空气子系统通过控制空压机转速和背压阀开度来调整进气流量和压力。由于该多变量系统具有非线性与耦合性特性,因此导致参数控制困难。研究采用前馈控制与双回路PI控制相结合的策略来调节该系统的进气流量和压力,该控制方法涉及的参数少。在采用该控制方法的试验过程中,根据电堆操作条件对空气子系统流量和压力的需求在线标定控制参数,得到前馈表和PI参数。试验结果表明:采用前馈控制与双回路PI控制相结合的控制策略,可使空气子系统实际流量与设定流量误差控制在1.5 g/s以内,际压力与设定压力误差控制在0.25 kPa以内。该控制策略和控制参数确定方法可以实现大功率质子交换膜燃料电池空气子系统流量和压力的解耦控制,可满足燃料电池系统空气供气要求。  相似文献   

16.
滑动窗口(slide window)技术主要用于信息流量控制,协调改善发送端和接收端的工作速度,广泛使用于Intenet和其它网络之间的通信,也可用于网络系统内部不同的层之间的信息交换.分析了滑动窗口技术在TCP协议中实现流量控制、拥塞控制及推挽方式的工作机制,通过在Internet中实现拥塞控制的实例,证明了滑动窗口技术对信息流量的控制作用。  相似文献   

17.
以铝合金光谱分析标样中的Cu,Zn,Mg为分析对象,采用CCD数据采集处理系统,讨论了辅助激发高度、氩气气压和流量的变化对分析谱线相对强度的影响,实验表明:在减压氩气环境中,不同元素的谱线相对强度受实验条件影响不同;但在一定的实验条件下,各元素谱线相对强度均可达到最大值,具有高信噪比,可忽略基体效应对光谱分析的影响.  相似文献   

18.
水电站水库水位控制是一种离散控制过程,采用闭环控制方式,控制量以阶跃形式给出,通过对水电站发电引用流量的调节,控制水库水位为某一最优目标水位。  相似文献   

19.
在对ATM网络中交换机内部输出缓冲区队列长度的影响因素进行分析的基础上,提出一种基于自学习方式的流量控制方法.运用自学习的理论调节速率达到流量控制的目的,并比较分析一些新型网络流量智能控制方法.仿真结果表明,该方法具有很好的稳定性、瞬态性以及稳态性能,而且在动态响应方面优于模糊控制.通过这种流量控制可避免和缓解拥塞,提高网络性能,有效利用网络资源.  相似文献   

20.
大气压下介质阻挡放电的发射光谱   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究大气压下气体介质阻挡放电的微观机理,利用Maya2000-pro光谱仪采集了气体介质阻挡放电的发射光谱,分析了介质阻挡放电型低温等离子体反应器的放电参数、气体体积流量和气体组分对发射光谱强度的作用规律,并依据气体放电发射光谱研究了放电空间的活性物质和氮气氩气混合气的放电机理.结果表明:大气压下氮气放电会产生第2正带系的跃迁辐射光谱;氮气放电的特征谱线强度随激励电压峰峰值与放电频率的升高而增大;氮气放电的激发态物质种类不随放电参数的改变而改变;在放电功率不变的情况下,特征谱线强度随气体体积流量变化不明显;氮气氩气混合气放电时,观察到明显的潘宁效应,且气体放电的击穿电压峰峰值随混合气中氩气体积分数的升高而下降.  相似文献   

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