前言
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 國內外研究現(xiàn)狀
1.2.1 噴灌技術的發(fā)展
1.2.2 噴灌機組研究現(xiàn)狀
1.2.3 噴頭的研究現(xiàn)狀
1.2.4 噴頭技術研究現(xiàn)狀
1.2.5 變量噴灑噴頭研究現(xiàn)狀
1.2.6 變頻式變量噴灑技術現(xiàn)狀
1.3 發(fā)展趨勢
參考文獻
第2章 全射流噴頭理論與結構參數(shù)優(yōu)化設計
2.1 全射流噴頭的結構型式
2.1.1 PSF型反饋式全射流噴頭
2.1.2 連續(xù)式全射流噴頭
2.1.3 PSH型互控步進式全射流噴頭
2.1.4 PSZ型自控全射流噴頭
2.1.5 雙擊同步全射流噴頭
2.1.6 PXH型隙控式全射流噴頭
2.2 射流附壁效應
2.2.1 有限空間射流
2.2.2 射流附壁
2.3 全射流噴頭工作原理及技術參數(shù)
2.4 重要結構參數(shù)
2.5 試驗研究
2.5.1 試驗目的
2.5.2 試驗因素和試驗方案
2.5.3 正交試驗結果分析
2.6 全射流噴頭設計方法
參考文獻
第3章 新型射流噴頭結構設計
3.1 新型射流噴頭結構及工作原理
3.1.1 連續(xù)運轉射流噴頭
3.1.2 外取水射流噴頭
3.1.3 三段式射流噴頭
3.1.4 兩次附壁射流噴頭
3.2 試驗因素和方案
3.2.1 連續(xù)運轉射流噴頭
3.2.2 外取水射流噴頭
3.3 試驗結果分析
3.3.1 連續(xù)運轉射流噴頭
3.3.2 外取水射流噴頭
參考文獻
第4章 全射流噴頭力學分析及性能對比
4.1 工作性能參數(shù)
4.1.1 射程
4.1.2 步進頻率
4.1.3 噴灌強度
4.1.4 均勻系數(shù)
4.2 全射流噴頭動力學分析
4.2.1 旋轉阻力矩
4.2.2 驅動力矩
4.2.3 步進角度
4.3 全射流噴頭與搖臂式噴頭的對比
4.3.1 搖臂式噴頭重要性能指標
4.3.2 全射流噴頭重要性能指標
4.4 試驗結果分析及討論
4.4.1 步進角度
4.4.2 步進頻率
4.4.3 射程
4.4.4 均勻系數(shù)
4.4.5 全射流噴頭工作性能
4.4.6 對比實驗
參考文獻
第5章 變量噴灑理論及實現(xiàn)方法
5.1 工作參數(shù)對射程的影響
5.1.1 影響因素與射程的關系
5.1.2 轉速及步進頻率與射程變化關系
5.2 正交試驗研究
5.2.1 試驗目的
5.2.2 確定試驗因素和試驗方案
5.2.3 正交試驗結果分析
5.3 變量噴灑噴頭工作參數(shù)關系方程
5.4 實現(xiàn)變量噴灑理論分析
5.4.1 正方形和三角形噴灑域邊界方程
5.4.2 流量與射程參數(shù)變化關系
5.4.3 壓力與截面積參數(shù)變化關系
參考文獻
第6章 變量噴灑噴頭設計方法的建立
6.1 變量噴灑噴頭工作原理
6.2 變量噴灑壓力調節(jié)裝置設計
6.2.1 結構設計
6.2.2 水力性能
6.3 壓力調節(jié)裝置設計方法建立
6.4 任意噴灑域形狀變量噴頭設計
6.4.1 結構設計
6.4.2 任意形狀噴灑域性能測量
6.5 設計方法驗證及壓力損失系數(shù)研究
6.5.1 系統(tǒng)壓力變化分析
6.5.2 壓力損失系數(shù)影響因素
6.5.3 壓力損失試驗研究
參考文獻
第7章 變量噴灑均勻性的改進研究
7.1 副噴嘴改進設計
7.1.1 副噴嘴射流分析
7.1.2 不同方案下水量分布特性
7.1.3 非線性回歸分析
7.2 副噴嘴結構參數(shù)優(yōu)化
7.2.1 優(yōu)化試驗結果及分析
7.2.2 評價模型分析
7.3 副噴嘴結構改進方案的應用
7.3.1 副噴嘴結構
7.3.2 性能試驗
7.3.3 結果分析及討論
參考文獻
第8章 變量噴灑噴頭水力性能試驗及評價模型建立
8.1 變量噴灑噴頭水力性能試驗
8.1.1 試驗設備及參數(shù)
8.1.2 試驗結果分析
8.2 變量噴灑噴頭性能評價指標的建立
8.3 變量噴灑噴頭綜合評價模型的建立
8.3.1 模糊評價模型
8.3.2 評價指標權重值
8.3.3 評價結果
8.4 變量噴灑噴頭模糊評價實例
參考文獻
第9章 變量噴灑變頻控制機理及試驗
9.1 變壓供水控制策略機理
9.1.1 變壓供水機理分析
9.1.2 變量噴灑控制策略
9.2 變量噴灑變頻實驗
9.2.1 試驗裝置
9.2.2 控制方程的確定
9.2.3 噴灑效果分析
9.3 變量噴灑節(jié)能分析
參考文獻
第10章 組合噴灌均勻度計算
10.1 噴頭水量分布測試
10.2 噴灑水量分布仿真
10.2.1 數(shù)學模型
10.2.2 數(shù)學模型
10.2.3 水量仿真
10.3 組合均勻度計算及仿真
10.4 噴頭組合分布特性
10.5 變量噴灑單噴頭性能試驗
10.5.1 單噴頭測量
10.5.2 試驗結果
10.6 變量噴灑組合設計及均勻性計算方法
10.6.1 組合布置設計
10.6.2 組合均勻性計算方法
10.7 組合均勻性系數(shù)與間距系數(shù)關系及模型建立
10.8 變量噴灑噴頭對比分析及田間試驗
10.8.1 與全圓噴灑噴頭對比分析
10.8.2 田間性能試驗
參考文獻
劉俊萍、朱興業(yè)等所著的《全射流噴頭變量噴灑關鍵技術》是噴灌課題組近幾年來所參與完成課題和發(fā)表論文的系統(tǒng)總結。在本書的撰寫過程中,作者力求保持當初科學研究的思路、技術方案和原始數(shù)據(jù)圖表等,并針對全射流噴頭結構參數(shù)設計和實現(xiàn)變量噴灑等問題進行了較全面系統(tǒng)的綜合分析,努力探尋全射流噴頭及實現(xiàn)變量噴灑所涉及的結構參數(shù)與相互關系及存在問題的解決方法,使讀者能從系統(tǒng)的角度來認識全射流噴頭及實現(xiàn)變量噴灑的新型噴灌裝備。本書除主要介紹課題組的研究成果外,對近年來同行的有關研究成果和文獻也作了簡要的介紹與評述,并一一指出文獻出處,以便讀者進一步研究參考。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質1.2 場地平整、土方量計算與土方調配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...
前言第一章 緒論第一節(jié) 互換性概述第二節(jié) 加工誤差和公差第三節(jié) 極限與配合標準第四節(jié) 技術測量概念第五節(jié) 本課程的性質、任務與基本要求思考題與習題第二章 光滑孔、軸尺寸的公差與配合第一節(jié) 公差與配合的...
第一篇 個人禮儀1 講究禮貌 語言文明2 規(guī)范姿勢 舉止優(yōu)雅3 服飾得體 注重形象第二篇 家庭禮儀1 家庭和睦 尊重長輩2 情同手足 有愛同輩第三篇 校園禮儀1 尊重師長 虛心學習2 團結同學 共同進...
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.8
為解決全射流噴頭實現(xiàn)變量噴灑時由于壓力變化而產生的水量分布不均勻問題,以20PXH型變量噴灑全射流噴頭為研究對象,設計不同副噴嘴改善水量分布。通過射流理論分析設計了8種副噴嘴方案,測量了噴頭徑向水量分布,采用不同壓力下噴灌強度差值分析的方法,得到方案5擋板式副噴嘴結構改善水量情況最好。通過測量不同擋板角度及不同壓力下水量分布,以均勻性系數(shù)值最大為目標,以擋板角度及均勻性取值范圍為約束條件,首次建立了變量噴灑全射流噴頭噴灑均勻性的綜合評價函數(shù),并求導得到最佳擋板角度為21.2°。
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大?。?span id="yctui88" class="single-tag-height">434KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.8
以變量噴灑全射流噴頭為研究對象,對正方形和三角形噴灑域分別進行了水力性能試驗,測量并分析了噴頭的射程和噴灌強度等性能參數(shù)。結果表明:三角形比正方形噴灑域最大射程有所降低;三角形和正方形噴灑域水量分布相對均勻;變量噴灑噴頭與傳統(tǒng)全射流噴頭相比,雨滴粒徑相差較小;三角形與正方形噴灑域噴頭平均噴灌強度相差較小,三角形噴灑域噴頭的最大噴灌強度相對平均噴灌強度差值較大。變量噴灑全射流噴頭比全射流噴頭,組合間距增大、重疊率降低,且單位面積所用噴頭數(shù)量減少。在組合間距系數(shù)為1.25,室外風速小于1.2 m/s情況下,正方形組合噴灑具有良好的噴灑均勻性。
定義:在實驗中實驗者所操縱的、對被試的反應產生影響的變量。(由主試選擇、控制的變量,它決定著心理或行為的變化。
例如,光的明度,聲音的響度、房間的溫度、動物的飲食量, 比如研究反應時,想了解聲音的強弱對反應時間的影響。則聲音的強弱就成了自變量 種類:作業(yè)自變量:環(huán)境自變量,被試自變量,相關變量,自變量
1 多頭往復式噴灑
2 旋轉式噴灑
3 橢圓軌跡噴灑
4 固定式噴灑
定義:自變量的變化而產生的現(xiàn)象變化或結果。因變量即被試的反應變量,它是自變量造成的結果,是主試觀察或測量的行為變量。
因變量的一個標準是穩(wěn)定性。 敏感性:天花板效應,地板效應 種類 作為因變量的反應指標:反應速度,反應的正確性,反應難度,反應的次數(shù)或機率,反應的強度,口語記錄