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相似文献
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1.
纺织品抗静电整理技术的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
丁丽文  张成 《甘肃科技》2002,18(6):14-14
1 前言纺织材料是电的不良导体 ,它们具有很高的比电阻。纤维及其制品在生产加工和使用过程中 ,由于受摩擦、牵伸、压缩、剥离及电场感应和热风干燥等因素的作用而产生静电。如果这些静电荷不能通过各种途径迅速散失 ,就会在材料和加工机械上逐渐积累、增加 ;基于静电的力学效应和放电效应 ,静电荷的积累达到一定程度时将会引发各种障碍和危害。特别是随着化学纤维 (主要是合成纤维 )在纺织上生产和应用的越来越多 ,这些高分子聚合物所固有的高绝缘性和憎水性 ,使之极易产生、积累静电。所以 ,随着合成纤维的大量使用 ,纺织材料的带电现象…  相似文献   

2.
近年来,随着电阻率很高的高分子材料和静电敏感材料的广泛应用及现代生产过程的高速化,人体携带静电造成的危害越来越突出,人体静电释放仪器的使用逐渐得到重视。本文主要介绍了人体静电产生的原因、常见人体静电带电过程,对目前使用的人体静电释放仪进行了分类,简要介绍了三种类型人体静电释放仪的特点,总结了三类人体静电释放仪的检测方法和项目,提出了一些常见的防护措施。  相似文献   

3.
运用标准粉尘爆炸测试装置Hartmann管分别测试了聚乙烯粗料与经过筛分的聚乙烯粉尘的最小点火能量,通过将不同形式的静电放电能量与最小点火能量的测试结果进行比较,分析了聚乙烯粉体粒径对静电点火的影响.研究结果表明,聚乙烯粉体的最小点火能量和最大粒径近似成指数关系.对未经过筛分的原始粉尘,各种形式的静电均无法将其点燃;对粒径小于0.5 mm的聚乙烯粉体,可以排除电晕放电、刷形放电和堆表面放电作为点火源的可能性,火花放电和传播型刷形放电是可能的点火源,有效预防火花放电和传播型刷形放电便能阻止聚乙烯闪爆的发生.  相似文献   

4.
油库静电的产生机理与预防措施研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨静 《科技信息》2010,(35):46-46,45
由于油品本身存在着电阻和对地电容,所以静电荷积聚是必然的。静电荷的积聚与许多因素有关,主要取决于油品本身的导电系数和大气湿度。油品的导电系数越大,静电荷消散越快,越不容易积聚;油品越纯(即所含杂质越少),导电系数就越小,越容易积聚。轻质油品导电系数都很小,因而也较容易造成静电积聚。由于空气中的水分能导走静电,因此大气湿度越大,油品静电消散就越快。  相似文献   

5.
郭萍 《科技资讯》2010,(33):50-51
本文在简述静电有关原理的基础上,对广播发射台静电荷的产生和积累的规律进行分析,并从实际角度出发论述了发射台具体的防静电措施和方法。  相似文献   

6.
月球表面由于空间环境和月球特性极易造成强烈的静电起电现象,当登月探测器或航天员到达月球表面时,在与月壤摩擦的过程中也会产生静电。登月探测装备的月球静电环境效应危害极大,带静电荷月尘可能进入甚至覆盖登月探测器所载仪器设备,作用于登月探测器的通讯系统、光学系统、电源系统、热控系统、甚至航天员。由于月球与地球的巨大环境差异而无法应用地球上静电防护的成熟技术。研究了月尘的静电学特性,带静电月尘对航天装备产生的影响,月球静电消除技术等新的技术发展。  相似文献   

7.
本文认为地震能源是地幔物质热对流输送能量到地壳下表层后,以应力势能形式储存于曲率较大的地方,同时在这里也积累了电荷。当电荷累积到一定程度后,强大电场击穿地壳高电阻层,而突然释放能量,形成浅源地震。这些电荷是伴随地幔对流物质输送上来的晶体相变剩余电子。它在击穿地壳后,产生大地静电异常现象。 地幔上表的板块在俯冲带下沉到700KM左右深度时,便发生熔融断裂相变,突然释放能量,这便形成深源地震。这类相变结果又产生大量电子。如此循环,便形成地震前后产生于地表的丰富的静电异常现象。  相似文献   

8.
利用J积分得到了一般条件下双材料界面裂纹的能量释放率(SERR),并按照裂纹尖端法向应力为0和Ⅰ和Ⅱ型耦合量JⅠ,Ⅱ为0的条件得到了应变能量释放率的Ⅰ型和Ⅱ型分量.其应变能量释放率分解的结果表明,轴力和弯矩都会产生Ⅰ型和Ⅱ型应变能量释放率分量.  相似文献   

9.
一种气动传输粉体质量流量测量方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种新型静电质量流量测量方法,该方法使粉体流经预先设置的电场,在粉体表面产生与粉体质量流量间有一确定关系的极化电荷,测量过程不影响流体在管道中的流动状态,测量装置简单,耐用,可直接得到质量流量输出,因此特别适合于工业过程控制。  相似文献   

10.
应用静电感应原理设计水泥粉体静电量、筒体静电泄漏电流测试装置,研究水泥粉磨过程中的静电发生规律:结果表明:粉体静电是水泥粉体附着于磨机筒体边壁、研磨体的主要原因,静电感应双电层对静电水泥粉体吸引导致粉体静电附着,当粉磨到高比表面积时,因较细颗粒静电附着于筒体形成“缓冲衬垫”,粉磨效率降低。  相似文献   

11.
本文分析了静电场中电场强度与电势的两种关系,给出确定静电场中电场强度的简便方法.  相似文献   

12.
根据电容器充电过程中能量的转化关系,讨论了静电场能和静电能的概念,证明了静电场能是由场自身携带的,静电能量是由带电体自身携带的。分析了传统电磁学理论中关于自能、互能和静电能、静电场能等概念容易引起混淆的原因,提出舍弃自能、互能的概念,建立静电能、静电场能概念的建议,使得电磁学理论与固体理论相协调。  相似文献   

13.
石灰浆液荷电喷雾脱硫流场的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了获得脱硫塔内荷电石灰浆液脱硫率的理论计算方法,开展了荷电气液两相流场的数值模拟.通过试验用脱硫塔内部荷电喷雾脱硫特点的分析,建立了几何模型、静电场模型和两相流模型,通过商用Fluent6.3计算功能的扩展,获得环状电极静电场分布,进而实现感应静电场与两相流场的耦合计算,分析了浆液荷电条件下的两相流场特性及其对脱硫效果的影响.结果表明:电场强度分布基本对称于脱硫塔轴线,随着与电极距离的增加场强衰减迅速;浆液滴荷电使射流区外侧卷吸区域加大,浆液滴速度下降,电极附近射流影响区域变短,有利于加强两相接触和SO2吸收,同向并流的荷电脱硫增益更明显.  相似文献   

14.
根据应用导体的静电平衡条件,在给定导体上的电荷分布时,其产生的空间电场分布是惟一被确定的这一理论,应用曲面积分讨论了从无限大平面到有界旋转曲面的电场强度分布。  相似文献   

15.
尖端导体表面附近的静电场分析,是研究静电平衡时导体表面电荷分布与其表面曲率关系的重要手段。求解球形尖端导体表面附近的静电场,发现这种导体表面附近的电场、导体上的电荷分布规律与理想尖端或锥形尖端相比较,电场强度和电荷密度均小得多,它们的分布随相关参数的变化而更快。  相似文献   

16.
泛比电阻电除尘器极间场强分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
泛比电阻电除尘器是一种具有辅助电极和交错平板收尘极的新型电除尘器,它对高比电阻粉尘及低比电阻粉尘均具有较高的收集效率。本文对其极间场强进行了理论分析,导出了电场强度分布式,并与普通线.板式极间场强进行了比较,结果表明,泛比电阻电除尘器的收尘场强较普通的线-板式电除尘器高,且更均匀,从而提高了对泛比电阻粉尘的收集效率。  相似文献   

17.
高流场中微细粉尘荷电凝并粗化对电捕集效率的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
 目前电除尘器存在微小颗粒粉尘捕集效率低、本体体积庞大和能耗高等问题。本文基于烟道中粒子动量高,放电通道中离子输运特性较好的特点,将离子源、荷电凝并装置设置于电除尘器前烟道中。实验结果表明,离子浓度随电场强度加大而增加;在高离子动量情况下,烟道中的离子浓度可达到1.97×109/cm3,比现有电除尘器的离子浓度高出2~3个数量级;矩形电晕极优于圆形电晕极,而芒刺电晕极起晕电压低,耗能少,产生离子浓度高且稳定,因此以芒刺电晕极为最佳;中位径为0.2?滋m的硅粉、中位径为6?滋m的滑石粉和两种粉体的混合粉等微细颗粒荷电凝并后被粗化为电除尘器有效捕集的颗粒,电捕集效率显著提高。本实验可在不增加电除尘器室数、不改变原有运行方式和运行参数条件下,有效解决现有电除尘器预荷电离子浓度过低问题,增大其捕集效率。  相似文献   

18.
为了分析自然环境下静电放电电磁脉冲场对针板间隙流注放电的影响,基于流体动力学理论,建立静电放电电磁脉冲场下流注放电模型,对大气压下10mm针板间隙流注放电过程进行了仿真,研究了静电电磁脉冲场对流注运动发展过程中电场与光子通量的影响,以及得到不同静电电磁脉冲场下流注放电间隙贯穿时间的变化规律。结果表明:无静电电磁脉冲场时,随着时间的推移流注不断向阴极发展,当流注头部靠近阴极时,流注头部电场强度逐渐增大,光子通量幅值亦迅速增长;通入静电电磁脉冲场后,相同时间内,电场向板极推进的速度明显加快,击穿电压阈值显著降低,随着静电放电输出电压的增加,流注贯穿间隙的时间逐渐减小。对于强电磁场环境下电子设备安全防护的研究具有参考意义。  相似文献   

19.
在直角坐标系中分别表示出了均匀带电椭圆形环在中心轴线上任意位置处的电势及电场。并利用数值模拟显示了在中心轴线上的电势分布和电场分布,图象显示在中心位置处电势最大随着离中心点距离的增大电势越来越小且电势是以中心点为对称点,在无穷远处电势为零;电场也是以中心点为对称点并在中心点处电场强度为零,远离中心点时电场强度逐渐增加达到最大值时电场强度随着离中心点距离的增加再逐渐减小,在无穷远处电场强度变为零,电场强度以中心点为对称点且方向相反。  相似文献   

20.
根据数学物理理论,对尖端导体表面附近的静电场进行研究。得出尖端导体表面附近的电势分布和等势线方程。利用场强与电势的关系,导出尖端导体表面附近的电场强度的数学表达式,并求出尖端导体表面的面电荷密度,进而又利用电场强度与等势线的关系,导出尖端附近的电力线方程。  相似文献   

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