螺旋介质论文-杨有洪,徐胜旗,申滔

螺旋介质论文-杨有洪,徐胜旗,申滔

导读:本文包含了螺旋介质论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:立式螺旋搅拌磨矿机,顽石,陶瓷球,铜金银回收

螺旋介质论文文献综述

杨有洪,徐胜旗,申滔[1](2019)在《新型磨矿介质在立式螺旋搅拌磨机的应用实践与改进》一文中研究指出介绍立式螺旋搅拌磨矿机、SMD、艾萨磨设备情况,银山矿再磨工艺流程。相对于传统的钢球磨矿介质,顽石和陶瓷球作为磨矿介质可以满足磨矿产品要求,同时能大幅降低磨矿电耗和物耗。应用过程中顽石和瓷球作为磨矿介质存在问题与改进措施;不同磨矿介质对铜、金、银回收率的影响。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年15期)

陈超,蒋丽源[2](2019)在《周期性扰动信号对激发介质中螺旋波演化行为的影响》一文中研究指出基于格子玻尔兹曼方法的D2Q9模型,研究周期性扰动信号对激发系统中螺旋波演化行为的影响。数值计算结果显示:扰动信号施加的位置远离螺旋波波头位置时,扰动信号在驱逐螺旋波的同时不会破坏螺旋波的结构;扰动信号的特性参数需要满足一定条件,才能够激发出靶波进而驱逐螺旋波。(本文来源于《桂林航天工业学院学报》期刊2019年02期)

徐樱[3](2019)在《湍流介质中带限螺旋模传输的研究》一文中研究指出随着社会的发展,人类对光信息传输的容量、速率、保密性以及精确度提出了更高的需求。理论上,轨道角动量具有携带无限维自由度而极大提高通信系统信道容量的潜力与前景,而在自由光通信领域,湍流介质会对光束携带的轨道角动量的传输造成影响所以深入研究湍流介质影响轨道角动量模传输规律就显得及其重要,特别是湍流对无衍射光束所携带的轨道角动量模传输的影响成为研究热点。但是,现有研究忽略了光束边缘的衍射效应,研究结果必然与实际情况存在一定的偏差。本文的主要目的是研究光束边缘衍射对轨道角动量模式传输的影响。考虑到不同的流体、不同的地理环境,所对应的湍流存在规律不同,仅从以下两个方面研究光束边缘的衍射对轨道角动量模传输的影响:一、海气湍流对贝塞尔高斯涡旋光束携带轨道角动量模式传输的影响考虑到光束边缘的衍射效应会影响由涡旋光束承载的轨道角动量模式的传输,应用带宽受限的轨道角动量正交涡旋基,研究了贝塞尔高斯光束在弱柯尔莫哥洛夫湍流和弱到强非柯尔莫哥洛夫海气湍流中的轨道模式的串扰规律,并建立了相应理论模型。研究得出:(1)采用带宽受限概率模型所得出的光学轨道模间串扰概率要大于螺旋平面模型计算的串扰概率的结论;带宽受限的光学轨道模式的串扰概率随着湍流内尺度的增大而减小,但随着湍流外尺度的增大而增大。(2)贝塞尔高斯光束携带的轨道角动量模的串扰能量主要扩散到最近的能量状态。(3)小的湍流非柯尔莫哥洛夫指数,小的湍流内尺度,将产生大的轨道角动量模间串扰。(4)在湍流大气中,通过选用小值初始发射半径光束、低值轨道角动量量子数和长的光波长,达到改善轨道角动量模传输质量。二、各向异性海洋湍流对部分相干修正贝塞尔相关涡旋光束所携带轨道角动量模传输的影响研究了各向异性湍流对空间部分相干修正贝塞尔相关型高斯光束在海洋湍流中携带轨道角动量模的影响。建立了近轴链路中带宽受限光学轨道角动量模的接收功率模型。研究得出:(1)在盐度强起伏区,小尺度湍涡是影响带宽限制轨道角动量模传输的重要因素。(2)选择小的轨道角动量量子数,可以更有效地传输信号的光学轨道角动量,并且可以通过选择具有大量子数差的光学轨道角动量模,可以实现多通道通信。(本文来源于《江南大学》期刊2019-06-01)

周思敏[4](2019)在《双螺旋沿面介质阻挡放电的特性及阻抗匹配研究》一文中研究指出介质阻挡放电在臭氧合成、材料表面处理、环境保护、杀菌消毒和气动控制等领域得到广泛了应用。本文围绕沿面介质阻挡放电的阻抗特征进行研究,分析了影响放电效果的作用因素,论文主要研究内容如下:(1)设计了双螺旋电极结构的沿面型介质阻挡放电发生器,利用Maxwell软件建模,对其静电场分布进行了仿真,探究了激励电压幅值、介质层厚度和电极间距等因素对于电场强度的影响,为优化发生器结构提供参考。(2)搭建了沿面介质阻挡放电的实验系统,研究了电源不同连接方式对于电压电流波形的影响,指出了放电的不对称性;通过测量不同外加电压幅值和频率下的伏安曲线和李萨如图,研究了电压幅值和频率对于放电功率的影响。(3)提出了双螺旋电极结构的沿面介质阻挡放电的Simulink动态电路模型,对发生器加载阻抗匹配网络的特性进行了分析。实验测量结果表明,阻抗匹配网络的增加提升了电源的输出电压,有利于提高放电功率。(4)进行了沿面介质阻挡放电降解空气污染物的应用研究,结果表明该装置对于PM2.5和甲醛均有明显的去除效果,探究了PM2.5初始浓度和电压幅值对于降解效率的影响。本工作提出的阻抗匹配网络方法,有力地提升了沿面双螺旋电极介质阻挡放电的综合性能。研究成果为促进工程实用化提供了可行的技术解决方案,同时也可为同类装置的阻抗匹配网络方法提供有益借鉴。(本文来源于《华中科技大学》期刊2019-05-01)

何建成,卢世杰,周宏喜,袁树礼[5](2018)在《基于离散单元法立式螺旋搅拌磨机内介质运动学研究进展》一文中研究指出阐述了立式螺旋搅拌磨机的结构组成及工作原理、离散单元法的基本原理和最新发展情况,国内外基于离散单元法对搅拌磨机内介质运动学的研究进展,浅析了存在问题及发展方向。(本文来源于《有色金属(选矿部分)》期刊2018年01期)

徐勤,陈稳[6](2017)在《基于混合介质基板高阻抗表面的螺旋天线设计》一文中研究指出针对平面螺旋天线要求重量轻、增益大的需求,采用了阿基米德螺旋天线加载高阻抗表面的低剖面方案。方案中设计了一种基板由两种介质材料混合的宽带高阻抗表面,解决了天线加载传统高阻抗表面在工作频段的高端增益下降的问题。仿真结果表明:与加载传统高阻抗表面的螺旋天线相比,加载混合介质基板高阻抗表面的螺旋天线在2 GHz~6 GHz的工作频段内,阻抗匹配和圆极化性能良好,实现了单向辐射和较高且单调平稳的增益。(本文来源于《现代雷达》期刊2017年12期)

孙闻剑,杨汶汶,陈建新[7](2017)在《小型化陶瓷介质加载四臂螺旋天线》一文中研究指出本文设计了一款陶瓷介质加载的小型化四臂螺旋天线。通过采用陶瓷介质加载以及在螺旋臂上引入短路的加载枝节,螺旋天线的尺寸可被显着缩小。为使天线整体结构简单紧凑,本设计采用了以带状线实现的串联的旋转相位馈电网络。仿真结果显示,该天线可有效覆盖GPS L1及北斗B1频段,非常适合于卫星通信手持终端系统应用。(本文来源于《2017年全国微波毫米波会议论文集(下册)》期刊2017-05-08)

王乐乐[8](2017)在《双螺旋沿面型介质阻挡放电降解PM2.5的研究》一文中研究指出随着经济的发展和城镇化的快速建设,城市空气污染成为我国广泛关注的焦点。近几年全国多城市多次出现严重雾霾天气,PM2.5监测指数爆表,对日常工作与生活造成巨大影响,各种新型实用处理技术应运而生。沿面介质阻挡放电(Surface Dielectric Barrier Discharge,SDBD)因为结构简单,易于控制,能耗少,能够在介质表面产生面积大且较为均匀的等离子体层和种类繁多的活性粒子,同时具有较高的功率密度,在环境保护、气流控制以及生物医学等领域有着广阔的应用前景,成为近年来的研究热点。本文设计双螺旋沿面型介质阻挡放电装置,搭建了光电特性检测平台,研究了该装置在放电过程中的放电特性,测量电压、电流等参数,并进行了发射光谱等光学诊断,对一定浓度PM2.5进行循环降解的技术研究,主要工作如下:1、综述了国内外环境治理技术的研究现状,陈述了常规降解PM2.5的方法,介绍了低温等离子体技术在环境治理方面的应用研究,阐述了沿面型介质阻挡放电降解PM2.5的工作原理、特点与优势。2、设计了一种双螺旋电极结构的沿面型介质阻挡放电装置,讨论了外加电压幅值与放电电流、放电功率、介质电容C和间隙电容C之间的关系。结果表明:随着外加电压幅值的增大,放电电流越大,放电功率越大。在电压频率为7.5kHz时,电压从6kV增大到7.5kV时,放电电流增长率为80%,放电功率增长率为43%。介质电容C变化不大,由于空气的电离水平不同,C呈非线性变化。通过模拟仿真,得到了3维电场分布,估算出等离子体厚度为1.5mm。3、利用双螺旋沿面型DBD装置进行PM2.5的降解实验研究,利用发射光谱,计算了等离子体的振动温度,讨论了电压幅值、放电频率对其产生的影响;探究了烟气初始浓度、电压幅值、频率和风机速度对PM2.5降解率的影响,讨论了风机速度、电压幅值对其副产物臭氧浓度的影响及其控制措施。结果表明:对200μg/m的烟气,在U=7kV,v=0.5m/s,f=9kHz条件下处理24min,PM2.5降解率为80%,臭氧最大浓度控制为66ppm。本文研发的双螺旋沿面型DBD放电装置对于PM2.5的降解,可以为局部空气净化提供一种新的技术手段。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-01)

戴静娱,张学良,邓敏艺,谭惠丽[9](2016)在《位置扰动对激发介质中螺旋波动力学行为的影响》一文中研究指出本文在Greenberg-Hastings激发介质元胞自动机模型规则网格基础上施加位置扰动,以此模拟激发介质中激发元之间相互作用距离的改变。计算机数值模拟结果表明:对于在规则网格下产生的稳定螺旋波,施加位置扰动后发现,螺旋波斑图的稳定性与元胞位置扰动的幅度有关,不同幅度的元胞位置扰动导致稳定螺旋波发生两种不同的变化:漫游后形成新的稳定螺旋波;漫游后从系统中消失。通过波头运动轨迹和系统激发比率的变化来简要分析产生这些现象的原因。(本文来源于《广西师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期)

张塞[10](2016)在《迷宫螺旋泵多工况多介质数值模拟及其结构特性研究》一文中研究指出迷宫螺旋泵是一种高扬程小流量的流体机械,在石油化工、水处理、农业灌溉等行业广泛应用。它可进行单相流、气-液和固-液两相流及气-液-固叁相流流体输送,目前关于迷宫泵的多相流和结构特性研究较少,本文以不同湍流模型下单相流数值模拟为切入点,展开泵的单相流、两相流、叁相流的流场系统性研究及其结构特性研究,主要研究内容如下:(1)采用RNG κ-ε、SST κ-ω、标准k-ε和标准k-ω四种湍流模型对迷宫泵流场进行单相流动数值模拟和实验验证,分析和讨论了不同湍流模型对迷宫泵的流场影响和水力性能的预报。(2)应用计算流体软件FLUENT,对泵在颗粒直径0.015,0.03,0.06,0.08,0.1 mm和初始固相浓度为30%,40%,50%,60%,70%时进行固-液两相流仿真模拟,分析了流场的压力、相对速度的变化规律,探究了颗粒直径与初始浓度对泵的扬程和水力效率的影响:对泵在含气率分别为0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4时进行气-液两相流数值模拟,得到流场的压力、相对速度、含气率分布情况,并进行了气液两相流实验,分析泵的水力性能和泵产生微纳米气泡的直径和分布规律,探究泵的曝气增氧能力和微纳米气泡产生的机理。(3)对泵气-液-固多相流流场进行数值模拟,分析了气-液-固叁相流时下流场的压力、速度、气-液-固叁相的分布情况,并探究气-液-固叁相流中,泵转子上固相、气相浓度随轴向位置变化的分布规律,对比分析了泵在单相流、固-液,气-液两相流和气-液-固叁相流时的水力性能;系统的研究了该泵在单相、两相、多相流下的流场分布规律和水力性能。(4)基于流固耦合原理对迷宫泵转子进行静力学分析和模态分析,采用多物理场协同仿真平台ANSYS Workbench对泵转子进行仿真计算,得到泵在不同工况介质下的等效应力和变形情况以及转子的前6阶固有频率和相应振型,并探究了转子最大等效应力和最大总变形随流量的变化规律,这些研究为转子的工作可靠性和结构优化提供了数值数据。(本文来源于《北京化工大学》期刊2016-05-26)

螺旋介质论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于格子玻尔兹曼方法的D2Q9模型,研究周期性扰动信号对激发系统中螺旋波演化行为的影响。数值计算结果显示:扰动信号施加的位置远离螺旋波波头位置时,扰动信号在驱逐螺旋波的同时不会破坏螺旋波的结构;扰动信号的特性参数需要满足一定条件,才能够激发出靶波进而驱逐螺旋波。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

螺旋介质论文参考文献

[1].杨有洪,徐胜旗,申滔.新型磨矿介质在立式螺旋搅拌磨机的应用实践与改进[J].世界有色金属.2019

[2].陈超,蒋丽源.周期性扰动信号对激发介质中螺旋波演化行为的影响[J].桂林航天工业学院学报.2019

[3].徐樱.湍流介质中带限螺旋模传输的研究[D].江南大学.2019

[4].周思敏.双螺旋沿面介质阻挡放电的特性及阻抗匹配研究[D].华中科技大学.2019

[5].何建成,卢世杰,周宏喜,袁树礼.基于离散单元法立式螺旋搅拌磨机内介质运动学研究进展[J].有色金属(选矿部分).2018

[6].徐勤,陈稳.基于混合介质基板高阻抗表面的螺旋天线设计[J].现代雷达.2017

[7].孙闻剑,杨汶汶,陈建新.小型化陶瓷介质加载四臂螺旋天线[C].2017年全国微波毫米波会议论文集(下册).2017

[8].王乐乐.双螺旋沿面型介质阻挡放电降解PM2.5的研究[D].华中科技大学.2017

[9].戴静娱,张学良,邓敏艺,谭惠丽.位置扰动对激发介质中螺旋波动力学行为的影响[J].广西师范大学学报(自然科学版).2016

[10].张塞.迷宫螺旋泵多工况多介质数值模拟及其结构特性研究[D].北京化工大学.2016

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