依據(jù)光催化原理設(shè)計(jì)一種管狀光催化空氣凈化器,以甲醛為污染氣體進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,得出結(jié)論:
1)在相同的實(shí)驗(yàn)條件下,自行設(shè)計(jì)的管狀光催化反應(yīng)器與傳統(tǒng)的平板式反應(yīng)器對(duì)比,甲醛的降解效率提高了14%。
2)通過設(shè)計(jì)正交實(shí)驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析可得到利用管狀光催化空氣凈化器凈化甲醛的最佳實(shí)驗(yàn)條件:甲醛初始濃度0.7毫克每立方米,環(huán)境溫度為25℃。
3)在最佳實(shí)驗(yàn)條件下進(jìn)行凈化實(shí)驗(yàn),甲醛的降解效率在120min內(nèi)可達(dá)89%,比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算凈化效能,凈化效能屬于C級(jí),具有一定實(shí)用價(jià)值。 2100433B
圖1為實(shí)驗(yàn)所用的光催化凈化器,光催化反應(yīng)器位于實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,反應(yīng)器尺寸60cm×25cm×30cm,其左端為進(jìn)氣口,連接甲醛氣體進(jìn)入,右端為排氣口,實(shí)驗(yàn)時(shí),甲醛溶液在其左側(cè)甲醛揮發(fā)箱揮發(fā)得到甲醛氣體,經(jīng)進(jìn)氣管進(jìn)入環(huán)境測(cè)試艙,再經(jīng)反應(yīng)器凈化,由排氣管排出凈化后的氣體,其中通過改變實(shí)驗(yàn)中測(cè)試的實(shí)驗(yàn)因素,分析反應(yīng)器對(duì)甲醛的凈化效率,得出實(shí)驗(yàn)結(jié)論。
1個(gè)1m×0.5m×1m的環(huán)境測(cè)試艙,其前端采用透明材料作為可視窗口。光催化反應(yīng)器位于艙內(nèi)的實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,其進(jìn)出口均暴露于艙內(nèi)空氣中。左側(cè)為甲醛揮發(fā)箱,用注射器準(zhǔn)確抽取少量的甲醛溶液,迅速將其滴入到固定在揮發(fā)箱底部紙杯里的棉花團(tuán)上,快速將揮發(fā)箱的蓋子蓋好,已知甲醛揮發(fā)箱采用水封的作用,密閉性良好;在甲醛揮發(fā)箱的一側(cè)底部安裝有一根通氣管與環(huán)境測(cè)試艙連通且管道上設(shè)有1個(gè)三通閥,一端進(jìn)空氣、一端進(jìn)甲醛氣體,兩端可同時(shí)開啟,即可使氣體混合進(jìn)入環(huán)境測(cè)試艙內(nèi),根據(jù)環(huán)境測(cè)試艙內(nèi)甲醛測(cè)試儀的濃度顯示來調(diào)節(jié)通入的空氣和甲醛氣體的量,以調(diào)節(jié)環(huán)境測(cè)試艙內(nèi)甲醛氣體濃度;可開啟密閉艙內(nèi)的小功率電磁式空氣壓縮機(jī)將甲醛氣體和空氣抽入環(huán)境測(cè)試艙內(nèi),艙內(nèi)放置一個(gè)小型風(fēng)扇,用于均勻混合艙內(nèi)空氣,在實(shí)驗(yàn)開始前一段時(shí)間內(nèi),風(fēng)扇開啟,當(dāng)艙內(nèi)氣體混合均勻、甲醛測(cè)試儀讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)再開啟凈化反應(yīng)器進(jìn)行實(shí)驗(yàn),以保證檢測(cè)到艙內(nèi)甲醛濃度的準(zhǔn)確性。
測(cè)試艙所有出口處均采用泡沫、膠布等進(jìn)行密封。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,利用大功率的電磁式空氣壓縮機(jī)將環(huán)境測(cè)試艙內(nèi)的甲醛氣體抽到準(zhǔn)備好的水溶液中,將其溶解,以免其擴(kuò)散到空氣中,對(duì)人體造成傷害。
近年來,室外大氣霧霾污染程度的增加加劇了室內(nèi)空氣品質(zhì)的惡化。同時(shí),各式各樣的新型家居用品在給生活帶來方便的同時(shí)釋放出大量揮發(fā)性有機(jī)化合物,導(dǎo)致室內(nèi)空氣質(zhì)量嚴(yán)重下降。在這些污染物中,甲醛來源廣泛,釋放濃度高,是室內(nèi)空氣主要污染物之一。
光催化技術(shù)能在一定環(huán)境溫度和壓力下將有機(jī)污染物徹底降解,并最終生成水和二氧化碳等無機(jī)小分子產(chǎn)物,具有經(jīng)濟(jì)、高效、無二次污染等優(yōu)點(diǎn),是一種新型、環(huán)保、節(jié)能的空氣凈化技術(shù)。如何將光催化空氣凈化技術(shù)有效地應(yīng)用到空氣凈化中是光催化降解技術(shù)實(shí)現(xiàn)的核心。當(dāng)前多數(shù)研究主要進(jìn)行污染物降解的可行性測(cè)試,而對(duì)光催化凈化器的設(shè)計(jì)及應(yīng)用發(fā)展尚不成熟。根據(jù)上述問題,設(shè)計(jì)一種新型的光催化空氣凈化器,并制成樣機(jī);研究其降解甲醛的影響,對(duì)凈化效果進(jìn)行分析;將光催化技術(shù)應(yīng)用到去除甲醛、凈化空氣的實(shí)踐中;為光催化空氣凈化器的發(fā)展提供更多依據(jù),對(duì)改善室內(nèi)空氣品質(zhì)、提高人居環(huán)境的舒適性具有重要的實(shí)踐意義。
波斯菊(學(xué)名:Cosmos bipinnata Cav.),別名:大波斯菊、秋英。一年生或多年生草本,高1-2米。根紡錘狀,多須根,或近莖基部有不定根。...
管狀皮帶主要用于管狀皮帶輸送機(jī)(簡(jiǎn)稱管狀皮帶機(jī)),可以將顆粒物料從一個(gè)地點(diǎn)輸送到另一個(gè)地點(diǎn),相比以前的普通皮帶輸送機(jī),其具有一定的密封性能,避免煙塵和物料的中途撒出,也可以防止大風(fēng)天物料被吹飛,管狀皮...
您好,據(jù)我所知,不同的管狀瑪瑙價(jià)格是不同的, 一般的天然管狀瑪瑙價(jià)格是600元, 管狀瑪瑙吊墜價(jià)格是1080元, 天然針狀管狀瑪瑙價(jià)格是48000元, 價(jià)格來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。 希望我的回答可以幫助...
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管狀電機(jī) 是一種高性能管狀電機(jī), 包括管狀機(jī)殼以及通過軸承座支撐在管狀機(jī)殼內(nèi)的驅(qū)動(dòng) 總成、剎車總成和行程控制總成,其剎車總成包括電機(jī)右軸固定件、右軸、電磁鐵右軸固定件、 電磁鐵、栱?xiàng)U制動(dòng)機(jī)構(gòu);電機(jī)右軸固定件固定在低速電機(jī)的右端面,用以支撐右軸的一端;電 磁鐵右軸固定件安裝在右軸上,電磁鐵固定在電磁鐵右軸固定件上,栱?xiàng)U制動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝在右軸 上并位于右軸與管狀機(jī)殼之間的空腔內(nèi),電磁鐵驅(qū)動(dòng)?xùn)項(xiàng)U制動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行制動(dòng)。本實(shí)用新型通過 連桿原理增大壓簧彈力來降低電磁鐵功率,具有能耗省、啟動(dòng)快的優(yōu)點(diǎn),剎車總成構(gòu)思新穎, 結(jié)構(gòu)合理,具有制動(dòng)速度快、制動(dòng)效果好、使用壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種電動(dòng)升降門 窗、遮陽(yáng)系統(tǒng)、投影屏幕等各類產(chǎn)品。 管狀電機(jī)由單相異步電動(dòng)機(jī)、電磁制動(dòng)裝置、行程控制裝置、行星減速器等四部 分組成,結(jié)構(gòu)緊湊,具有體積小,外形美觀,安裝方便等特點(diǎn),與電動(dòng)窗簾、電動(dòng)遮 陽(yáng)蓬(遮陽(yáng)簾)、電動(dòng)車庫(kù)門
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關(guān)于管狀電機(jī)的研究與建議 管狀電機(jī) 管狀電機(jī)是一種高性能管狀電機(jī),包括管狀機(jī)殼以及通過軸承座支撐在管狀機(jī)殼內(nèi)的 驅(qū)動(dòng)總成、剎車總成和行程控制總成,其剎車總成包括電機(jī)右軸固定件、右軸、電磁 鐵右軸固定件、電磁鐵、栱?xiàng)U制動(dòng)機(jī)構(gòu);電機(jī)右軸固定件固定在低速電機(jī)的右端面, 用以支撐右軸的一端;電磁鐵右軸固定件安裝在右軸上,電磁鐵固定在電磁鐵右軸固 定件上,栱?xiàng)U制動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝在右軸上并位于右軸與管狀機(jī)殼之間的空腔內(nèi),電磁鐵驅(qū) 動(dòng)?xùn)項(xiàng)U制動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行制動(dòng)。 本實(shí)用新型通過連桿原理增大壓簧彈力來降低電磁鐵功率, 具有能耗省、啟動(dòng)快的優(yōu)點(diǎn),剎車總成構(gòu)思新穎,結(jié)構(gòu)合理,具有制動(dòng)速度快、制動(dòng) 效果好、使用壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于各種電動(dòng)升降門窗、遮陽(yáng)系統(tǒng)、投影屏幕 等各類產(chǎn)品。 單相電機(jī)是用了電容的, 不論是風(fēng)扇還是吊扇或者是單相抽水機(jī), 這是因?yàn)閱蜗?電本身是無法構(gòu)建旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)帶動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)的, 而加上一個(gè)電容,
圓管、方管等管狀結(jié)構(gòu)受軸向的壓縮作用,是工程上常見的一種結(jié)構(gòu)受力形式。由于幾何尺寸、邊界條件和材料特性的不同,管狀結(jié)構(gòu)可以發(fā)生5種不同的失效模式:漸進(jìn)屈曲、整體失穩(wěn)、翻轉(zhuǎn)、膨脹和劈裂。
管狀結(jié)構(gòu)是工程上常用的結(jié)構(gòu)承載構(gòu)件,廣泛在機(jī)械、土木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中。以承受載荷方向劃分,管狀結(jié)構(gòu)的載荷可以分為橫向載荷、軸向載荷以及斜向載荷3種,如圖1所示。橫向載荷是指載荷方向垂直于管的軸線。在橫向載荷作用下,管狀結(jié)構(gòu)的力學(xué)響應(yīng)和梁很接近,因此彈性范圍內(nèi)可以作為具有特殊截面(空心截面)的梁進(jìn)行受力和變形分析,而塑性范圍內(nèi)的分析則更為復(fù)雜。軸向載荷是指載荷沿著管的軸線方向,拉伸或者壓縮。斜向載荷可以分解為軸向載荷和橫向載荷,故其變形相當(dāng)于軸壓和橫壓兩種變形模式的組合結(jié)果。考慮到管材在3種載荷作用下的力學(xué)響應(yīng)區(qū)別很大,研究中的綜述對(duì)象只限于受軸向壓縮載荷作用的空心管。
若軸向載荷比較小,管材的變形則在彈性范圍內(nèi),這是大多數(shù)工程中比較常見的情況。工程師們通常會(huì)采用一個(gè)保守的安全系數(shù),保證結(jié)構(gòu)的受力在彈性范圍內(nèi),這種情況下,外載荷與結(jié)構(gòu)變形之間遵循廣義上的胡克定律,屬于線性小變形范圍內(nèi)的力學(xué)分析,相對(duì)來說比較簡(jiǎn)單。但在實(shí)際應(yīng)用中,結(jié)構(gòu)可能遭遇超過彈性極限的載荷,如汽車正面碰撞時(shí),其前縱梁的載荷超過彈性極限載荷,發(fā)生大的塑性變形,對(duì)汽車本身甚至乘客造成損害。與彈性響應(yīng)不同,塑性響應(yīng)對(duì)應(yīng)不可恢復(fù)的塑性能量耗散,以及殘余的塑性變形。顯然塑性變形是非線性的,且與變形歷史相關(guān)。因此,變形模式不同,其結(jié)構(gòu)響應(yīng)會(huì)有很顯著的差別。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,交通工具在向高速度、輕質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),乘員的安全性受到越來越大的關(guān)注。因此,在劇烈載荷作用下,原有的承載構(gòu)件需要作為能量吸收構(gòu)件,以耗散碰撞過程中的沖擊動(dòng)能。塑性變形是將沖擊載荷的能量轉(zhuǎn)化為不可逆的塑性耗散能而消耗掉。薄壁圓管或方管以其良好的吸能特性,被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)、火車、汽車等交通工具的能量耗散系統(tǒng)中。設(shè)計(jì)薄壁方管作為火車上主要能量吸收結(jié)構(gòu),用以吸收低速碰撞過程中的碰撞能量。利用薄壁圓管作為飛機(jī)上的能量吸收器,提出了一種新的圓管塑性坍塌的觸發(fā)機(jī)制。與受橫向載荷相比,軸向載荷作用下的管狀構(gòu)件具有更長(zhǎng)的行程,能量吸收特性更好。本文將主要分析管狀結(jié)構(gòu)軸向載荷作用下的塑性失效形式,以及能量吸收特性。以圓管為例,在軸壓作用下的塑性失效模式可以分為5類:漸進(jìn)屈曲(progressivebuck—ling),整體失穩(wěn)(globalbuckling),翻轉(zhuǎn)(inversion),膨脹(expansion),劈裂(splitting);如圖2所示。對(duì)于這幾種變形模式下的反力和能量吸收特性,很多學(xué)者從實(shí)驗(yàn)、理論以及數(shù)值模擬3個(gè)方面進(jìn)行了深入的研究。研究詳細(xì)調(diào)研了近年來公開發(fā)表的文獻(xiàn)資料,對(duì)軸向載荷作用下的圓管及方管在不同變形模式下的力學(xué)特性、能量吸收特性進(jìn)行了比較與分析,供科研工作者和工程師進(jìn)行參考。
如圖2(a)所示,漸進(jìn)屈曲模式是管的局部發(fā)生折疊式變形,在軸向載荷作用下,此折疊變形是在管的長(zhǎng)度方向反復(fù)出現(xiàn)的一種塑性失效模式。圓管和方管都可能發(fā)生漸進(jìn)屈曲。
對(duì)于軸壓作用下的圓管變形模式的理論研究,主要集中于圓環(huán)模式和鉆石模式,而混合模式可以看作是由兩種模式的組合結(jié)果。
在沒有附加模具的情況下,軸壓作用下的金屬圓管常常會(huì)出現(xiàn)兩種失效模式:漸進(jìn)屈曲和整體失穩(wěn)。當(dāng)管長(zhǎng)較短時(shí),圓管發(fā)生漸進(jìn)屈曲。但當(dāng)管長(zhǎng)較長(zhǎng)時(shí),由于局部擾動(dòng)的影響,圓管將會(huì)發(fā)生整體失穩(wěn)現(xiàn)象,其變形模式如圖2(b)所示。就理論分析成果來講,關(guān)于管狀結(jié)構(gòu)整體失穩(wěn)的結(jié)果不如漸進(jìn)屈曲豐富。但作為承載結(jié)構(gòu),這種失效模式很常見,因此是比較重要的。從理論、實(shí)驗(yàn)和模擬3個(gè)方面對(duì)圓管變形模式的轉(zhuǎn)變與幾何尺寸之間的關(guān)系進(jìn)行了研究,定義了表示從漸進(jìn)屈曲變成整體失穩(wěn)時(shí)的圓管極限屈曲長(zhǎng)度。文中采用桿的失穩(wěn)理論分析了整體失穩(wěn)現(xiàn)象,而且將漸進(jìn)屈曲現(xiàn)象分為壓縮和屈曲兩個(gè)過程,其中壓縮過程的作用是管的長(zhǎng)度在壓縮后縮短,屈曲過程通過彈簧質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。結(jié)果表明圓管以哪種失效模式失效取決于第一個(gè)褶皺的形成速度。對(duì)于強(qiáng)化效應(yīng)弱的材料,褶皺的形成速度較快,且更穩(wěn)定。通過實(shí)驗(yàn)研究了兩種失效模式之間的過渡現(xiàn)象,將圓管的變形模型簡(jiǎn)化為幾個(gè)塑性鉸,采用塑性鉸理論得到了圓形截面和方形截面管材的臨界長(zhǎng)度經(jīng)驗(yàn)公式。分析沖擊載荷對(duì)兩種失效模式的影響,指出兩種失效模式的形成與載荷有關(guān)。文中將圓管軸壓屈曲分為動(dòng)態(tài)塑性屈曲、動(dòng)態(tài)漸進(jìn)屈曲和整體屈曲。從應(yīng)力波傳播理論分析了動(dòng)態(tài)塑性屈曲和動(dòng)態(tài)漸進(jìn)屈曲過程,得出一種基于經(jīng)驗(yàn)的變形模式轉(zhuǎn)化理論(漸進(jìn)屈曲到整體失穩(wěn)),而且發(fā)現(xiàn)真實(shí)的變形模式的出現(xiàn)取決于局部變形的速度。假設(shè)在整體失穩(wěn)過程中只有塑性鉸部分變形,用拉格朗日方法建立動(dòng)力學(xué)方程,分析整體失穩(wěn)與漸進(jìn)屈曲之間的轉(zhuǎn)化現(xiàn)象,最終得出圓管的變形模式的轉(zhuǎn)化與管的幾何尺寸、材料屬性、沖擊速度和能量有關(guān)。文中指出,變形模式的轉(zhuǎn)化是由第一個(gè)褶皺的形成速度決定,壓縮階段完成后速度大的變形模式為真實(shí)的變形模式。而且給出了一個(gè)基于經(jīng)驗(yàn)的變形模式轉(zhuǎn)化的臨界速度。主要研究圓管在循環(huán)加載作用下的力學(xué)性能,給出了一個(gè)循環(huán)拉壓加載周期內(nèi)的反力的理論公式。整體失穩(wěn)過程中的變形示意圖如圖3所示。其中邊界變形采用漸進(jìn)屈曲圓環(huán)模式理論進(jìn)行分析,中間變形采用漸進(jìn)屈曲鉆石模式理論進(jìn)行分析,在D/t比較大的情況下其結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值符合得較好。
對(duì)于能量吸收構(gòu)件來說,需要遵循的普遍原則是,要以可控制的方式耗散外部輸入的能量。若不考慮質(zhì)量小、比能量吸收率高和造價(jià)低的因素,最重要的因素是:
(1)反力的峰值有限(最好為恒定的反作用力);
(2)較長(zhǎng)的行程,因此反力對(duì)位移積分后對(duì)應(yīng)更大的能量吸收;
(3)穩(wěn)定和可重復(fù)的變形模式。
從這幾個(gè)方面來講,膨脹管、劈裂管及翻轉(zhuǎn)管具有比較大的優(yōu)勢(shì)。而漸進(jìn)屈曲若能去掉不受歡迎的初始峰值載荷(如加合理的觸發(fā)機(jī)構(gòu)),也是相當(dāng)不錯(cuò)的選擇。整體失穩(wěn)只在很局部的區(qū)域存在塑性變形,這種變形的局部化使其他部分對(duì)能量吸收的貢獻(xiàn)很小。因此,整體失穩(wěn)作為能量吸收構(gòu)件顯然并不是好的備選方案。但作為承載構(gòu)件,很多結(jié)構(gòu)在沖擊載荷下都會(huì)發(fā)生整體失穩(wěn),如汽車縱梁在縱向事故中的變形。因此,作為常用的結(jié)構(gòu),如何在保持其承載能力的前提下,提高其碰撞安全性,是有意義的研究課題。
從圓管在軸壓作用下變形過程中管長(zhǎng)變化來看,只有膨脹管發(fā)生周向的塑性變形,管長(zhǎng)基本不發(fā)生變化;其他幾種失效模式,管長(zhǎng)均發(fā)生明顯變化,其中劈裂模式的變化最劇烈,甚至可以高達(dá)90%。因此,在能量吸收構(gòu)件設(shè)計(jì)和選擇時(shí),也需要考慮空間的許可條件來選擇合適的形式。從工程應(yīng)用方面來看,漸進(jìn)屈曲不需要附加觸
發(fā)模具,實(shí)際生產(chǎn)方便,且漸進(jìn)屈曲的變形局限于軸向,不會(huì)發(fā)生很大的橫向變形,故也可用于做夾芯結(jié)構(gòu)的芯層。而膨脹管、劈裂管和翻轉(zhuǎn)管由于其平臺(tái)力穩(wěn)定,振蕩較小,可用于汽車、火車、飛機(jī)座椅等防撞部件的設(shè)計(jì)上??偟膩碇v,軸向壓縮的管是工程中再常用不過的結(jié)構(gòu)形式。
2016年12月13日,《金屬管狀液壓成形零件設(shè)計(jì)要求》發(fā)布。
2017年7月1日,《金屬管狀液壓成形零件設(shè)計(jì)要求》實(shí)施。