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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
抄纸过程中水分软测量虚拟仪器的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以造纸过程的纸张水分测量为研究对象,采用过程软测量算法,结合虚拟仪器技术,设计出造纸过程纸张水分测量的虚拟仪器,实现了对这一难测参数的在线测量。该系统具有功能全,适于现场实施监测,界面友好等特点。  相似文献   

2.
研究用微波衰减原理测量物质水分含量所用的传感器.根据传感器的结构,利用场量匹配法求得传感器的传输系数和反射系数,并与测量结果做了对照,从而为本传感器的设计提供了理论基础.同时利用本传感器测量了几种物质水分含量,并和其他方法所测得的结果进行了对照,证明了所研究传感器的可靠性.  相似文献   

3.
新型微波智能水分测定仪的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用微波衰减原理以及水分对微波衰减大的特点来测量物体中的水分含量。解决了微波的温度效应以及粉末状的物体由于其密度的不同,在测量中引起的测量误差问题,使得微波测水实用,可靠。  相似文献   

4.
分析了水泥料浆的制造过程,并对料浆水分含量控制过程进行了分析,从模糊控制和预测控制的角度,阐述了对水分含量进行自动控制的设计思想,并给出了具体的研究方案。  相似文献   

5.
粮食水分含量是收购、存储、加工等过程中的重要参考指标,微波水分检测是非介入、无损、快速、准确的测量方法,具有检测精度高、稳定性好、对环境的敏感性小、测量范围广以及方便进行在线动态检测等特点,成为一种现代水分检测技术的主要发展方向。该文对微波特性和粮食水分微波测定方法以及各自的特点进行了深入分析,阐述了粮食水分微波测量模型,为从事粮食水分微波检测研究提供理论依据。  相似文献   

6.
以造纸过程的纸张水分测量为研究对象 ,采用过程软测量算法 ,结合虚拟仪器技术 ,设计出造纸过程纸张水分测量的虚拟仪器 ,实现了对这一难测参数的在线测量。该系统具有功能全 ,适于现场实施监测 ,界面友好等特点  相似文献   

7.
煤体瓦斯解吸过程温度场测量研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究煤体瓦斯解吸过程温度场变化规律,自行设计加工了含有锗单晶的专用瓦斯吸附缸体,研制了瓦斯吸附解吸过程温度场测量实验系统,并应用红外热像仪对不同水分条件下煤体瓦斯解吸过程温度场变化进行了实验测量.应用SAT软件对红外辐射视频信号进行了数据处理,在此基础上应用希尔伯特-黄对红外辐射信号进行EMD分解,有效的去除了红外辐射噪声信号的影响,得到了瓦斯解吸过程煤体表面温度场的变化规律.实验结果表明,煤体对瓦斯的解吸过程是吸热过程,伴随有温度的变化,煤体解吸瓦斯的同时对外吸收热量,从而使煤体的温度下降;瓦斯解吸所造成的温度下降与水分含量大小有明显的对应关系,煤样水分含量越高,则温度降低的越少,温度下降的幅度也越小.对不同水分条件下煤体瓦斯解吸过程温度变化曲线进行了拟合,其温度变化曲线符合指数函数.研究结果对应用红外热像技术进行工作面煤与瓦斯突出非接触式预测预报奠定了理论与实验基础.  相似文献   

8.
研究利用能量色散 X射线荧光 (EDXRF)分析技术和现代精密机电控制技术组成的皮带式测控系统 ,解决了皮带传输过程中对铁精矿中 Ti,Fe含量和水分的实时测量问题。一年多的运行结果证明 :该系统可靠性强 ,测量精度高 ,完全达到设计要求。  相似文献   

9.
利用激光超声测量H型钢梁的残余应力   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了利用激光超声和瑞利波测量残余应力的方法及主要的测量装置,描述了采用这种方法对轧制H型钢梁残余应力的测量过程,并对测量结果进行了分析。  相似文献   

10.
对人工诱导结瘤后不同培养时期烟草根、茎、叶柄和叶中的烟碱、灰分和水分含量分别进行了测定。测定结果表明:烟碱和灰分含量,不仅与材料有关,也受培养时间的影响,并随培养时间的增长而增加,与此相反,水分在培养过程中则呈现出一种下降趋势。  相似文献   

11.
用电容式传感器进行变压器绝缘纸板微水分在线测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍一种绝缘纸板微水分检测系统,它可用于大型电力变压器器身整体干燥过程中绝缘纸板水的质量分数在线实时检测,专门设计的电容式传感器十几米以外的干燥罐中器身的微水分变化;其输出信号经放大、变换后,由微机处理数据并显示水含量。同时给出了传感器的工作原理、结构形式,以及相关软梗件组成。  相似文献   

12.
合成纤维织物和棉织物热风干燥特性的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用合成纤维和棉织物作为实验样品,对纤维织物的热风干燥过程进行了实验研究,得到了在不同干燥工况条件下的纤维织物温度和干基含水率变化曲线,对合成纤维织物和棉织物的表面温度和干基含水率变化特性进行了仔细分析。在热风干燥中,织物温度与干基含水率均存在4个 阶段的变化,不同的织物具有不同的干燥特性。织物的干燥是在恒速干燥阶段完成,其干燥速率由水分表面气化速度所控制;纤维织物热风干燥的临界含水率约为10%左右,降低织物的临界含水率和延长织物的恒速干燥阶段时间均有助于提高织物的干燥质量。  相似文献   

13.
木材干燥过程中的温度场和含水率场   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

14.
采用合成纤维和棉织物作为实验样品,对纤维织物的表面接触干燥过程进行了实验研究,得到了在不同干燥温度下的纤维织物表面温度与干基含水率变化曲线,以及各织物随时间的失重情况对比数据。研究结果表明:在表面接触干燥过程中,织物温度将发生四个阶段的变化,分别为预热升温阶段、水分气化降温阶段、温度回升阶段和恒温阶段。不同种类织物各阶段时间长短有差异,织物中的水分干燥主要发生在降温干燥阶段,纤维织物表面干燥的临界含水率与加热器表面温度有关。  相似文献   

15.
利用综合热分析仪,进行不同温度下同一初含湿量的玉米秸秆等温干燥试验,通过对等温干燥曲线分析认为,玉米秸秆等温干燥过程可分为预热、恒速干燥和降速干燥3个阶段.再分别对后两个阶段的试验数据进行回归分析,得出不同干燥阶段下干燥速度回归方程,并通过理论分析计算出初含湿量为70%的玉米秸秆在130℃等温干燥时降速干燥段的起始点和最佳结束点,进而为农作物秸秆干燥技术的研究提供参考依据.  相似文献   

16.
变压器绝缘纸板微水分测量试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用介电法与称重法相结合对绝缘纸板在线干燥过程进行了研究.由于绝缘纸板中的微水分影响其介电特性,利用电容传感器测量纸板的对应区域,同时将获得的电信号与称重试验结果进行比较,建立了电信号与被测纸板质量之间的对应关系,并提出一个绝缘纸板干燥过程微水分质量分数指数规律计算公式.研究表明,除湿速率表现为振荡衰减过程,其原因与纸板结构及环境气氛有关.  相似文献   

17.
对脉冲气流干燥器在粉煤灰烘干中的应用效果进行研究,结合理论设计和数值模拟对粉煤灰颗粒在脉冲气流干燥器中的干燥过程进行分析。设计了适用于粉煤灰颗粒的脉冲气流干燥器,并利用Fluent 14.0软件模拟其干燥过程。结果显示:颗粒湿含量变化情况与理论计算相一致,每管段的颗粒湿含量下降速度都由大变小,颗粒终湿含量满足干燥要求;不同位置射入的颗粒轨迹不尽相同,但其在干燥器中的停留时间基本相同,保证了颗粒干燥的均匀性;较大粒径颗粒受内部传热速度较慢的影响,干燥效果较差,且干燥器中的压降随粒径的增大而增大。  相似文献   

18.
为了有效预测超声场作用下污泥对流干燥过程中内部湿分迁移规律,基于非平衡态热力学理论,建立了超声场与热风联合作用下污泥对流干燥热质传递过程的数学模型.模型中考虑了超声作用对污泥孔隙率、渗透率及湿扩散速率的影响,以及污泥内部声压梯度引起的物料液相湿分渗流.对不同超声声能密度及对流温度作用下污泥内部湿度场分布进行数值模拟.模拟结果表明,超声作用有效加速了污泥干燥的湿分迁移速率,且当超声作用密度与热风温度、风速等外部传质条件相匹配时,才能发挥超声作用的最佳强化能力,达到最优的干燥效率.  相似文献   

19.
为了解决目前造纸干燥部能耗较大的问题,对纸张超声波干燥过程中振板厚度、初始含水率、超声波功率的影响进行试验研究。采用自制纸张超声波干燥装置,利用超声波的机械效应和空化效应,通过含水率测量仪、电子天平等测量过程中纸张含水率的变化,通过计算得出干燥速率。试验发现当功率固定为200 W时,振板厚度为2 mm,最佳超声波频率为22.6 kHz时,干燥效率达到最高;超声波干燥速率在1 s内达到最大,随着含水率的下降,干燥速率也迅速减小,并基本稳定;干燥速率随着功率的增大呈现出先增大后减小的变化趋势,且两者保持非线性变化关系,当超声波功率为540 W时,超声波干燥速率最佳。结果表明,超声波干燥可作为高效率阶段性干燥,在压榨部与烘干部之间进行辅助干燥,从而减小烘干部长度。  相似文献   

20.
木材含水率是木材干燥过程中重要的技术指标。针对木材干燥过程具有强耦合、大滞后、非线性的特点以及木材含水率检测存在的问题,提出一种软测量方法。利用最小二乘支持向量机(LS-SVM)对非线性系统时间序列数据进行学习,建立被控对象的软测量模型,同时通过粒子群优化(PSO)算法对LS-SVM的惩罚因子和核函数参数进行滚动优化,提高软测量模型的预测精度。将木材干燥窑内的温度、湿度以及木材含水率作为样本数据,通过PSO优化的LS-SVM方法建立木材含水率的软测量模型,进而利用该模型实现对目标检测点木材含水率的软测量。仿真结果表明,PSO-LSSVM软测量模型预测精度高,泛化能力强,满足木材干燥控制系统的实际测量要求。  相似文献   

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