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1)  particles temperature and velocity
粒子温度、速度
1.
With the same arc power,the influence of current on particles temperature and velocity is bigg.
采用超音速等离子喷涂工艺制备了氧化铝涂层,借助热喷涂粒子状态在线监测系统Spraywatch-2i、扫描电镜(SEM)和显微硬度仪(HVS-100)研究了电弧功率及其匹配对氧化铝粒子温度、速度及涂层组织性能的影响。
2)  particles velocity and temperature
粒子速度、温度
1.
Using the high efficiency supersonic plasma spray system and Al2O3 powder,the influence of power,current,voltage,gas flux and powder feeding quantity on flying particles velocity and temperature were studied.
研究结果表明:Al2O3粒子的温度、速度随功率的增大分别呈持续上升与先增大后下降的趋势;在相同功率时,电流对粒子速度、温度的影响大于电压的影响;加大主气流量,粒子速度和温度均先增大后减小;增大送粉量,粒子速度先增大后减小,而粒子温度则一直减小。
3)  temperature and velocity of spraying particle
粒子温度和速度
4)  Particle temperature
粒子温度
1.
Investigation for particle temperature in plasma spraying based CCD imaging monitor technology;
基于CCD图像处理技术的等离子喷涂粒子温度研究
2.
The results show that the particle injection location has little influence on particle velocity, but has much on particle temperature.
结果表明:送粉位置对粒子出口速度没有明显的影响,但对温度有较大的影响,送粉位置距离喷枪燃烧室越近,粒子的温度越高;送粉直径越小粒子的速度与温度越高;倾斜角度对粒子温度没有影响,随着送粉倾斜角度的增大,粒子进入焰流中心的能力增强,粒子速度增大;送粉压力对粒子的速度与温度影响不大,但压力为0。
3.
Focuses influence on particle temperature out the urea prilling tower with the type of tower,granulator means,and natural conditions etc.
主要论述了尿素出塔粒子温度受造粒塔的类型、造粒手段,自然条件等方面的影响。
5)  Particle velocity
粒子速度
1.
The influence of injecting parameters on supersonic flame spraying particle velocity and temperature;
送粉参数对超音速火焰喷涂粒子速度与温度的影响
2.
Computer Simulation of Particle Velocity of Supersonic Arc Spraying;
超音速电弧喷涂粒子速度的计算机仿真
3.
The influence of technology parameters of plasma spraying on particle velocity and temperature was studied,and the main spraying parameters of the zirconia powder in plasma spraying were optimized and analyzed.
在G型喷嘴下,利用SprayWatch-2i喷涂粒子速度、温度测试仪在线测量粒子的飞行参数,研究了等离子喷涂工艺参数对喷涂粒子速度和温度的影响,并对等离子喷涂氧化锆粉末的主要工艺参数进行优化分析。
6)  particle velocity field
粒子速度场
补充资料:如何调较注塑工艺参数(温度、压力、速度、位置)


· 温度
  温度的测量和控制在注塑中是十分重要的。虽然进行这些测量是相对地简单,但多数注塑机都没有足够的温度采点或线路。 
  在多数注塑机上,温度是由热电偶感应的。一个热电偶基本上由两条不同的电线尾部相接而组成的。如果一端比另一端热,将产生一个微小的电讯;越是加热,讯号越强。
· 温度的控制 
  热电偶也广泛应用作温度控制系统的感应器。在控制仪器上,设定需要的温度,而感应器的显示将与设定点上产生的温度相比较。在这最简单的系统中,当温度到达设定点时,就会关闭,温度下降后电源又重新开启。这种系统称为开闭控制,因为它不是开就是关。 
· 熔胶温度 
  熔胶温度是很重要的,所用的射料缸温度只是指导性。熔胶温度可在射嘴处量度或使用空气喷射法来量度。射料缸的温度设定取决于熔胶温度、螺杆转速、背压、射料量和注塑周期。 
  您如果没有加工某一特定级别塑料的经验,请从最低的设定开始。为了便于控制,射料缸分了区,但不是所有都设定为相同温度。如果运作时间长或在高温下操作,请将第一区的温度设定为较低的数值,这将防止塑料过早熔化和分流。注塑开始前,确保液压油、料斗封闭器、模具和射料缸都处于正确温度下。 
· 注塑压力 
  这是引起塑料流动的压力,可以用在射嘴或液压线上的传感器来测量。它没有固定的数值,而模具填充越困难,注塑压力也增大,注塑线压力和注塑压力是有直接关系。 
· 第一阶段压力和第二阶段压力 
  在注塑周期的填充阶段中,可能需要采用高射压,以维持注塑速度于要求水平。模具经填充后便不再需要高压力。不过在注塑一些半结晶性热塑性塑料(如PA及POM)时,由于压力骤变,会使结构恶化,所以有时无须使用次阶段压力。 
· 锁模压力 
  为了对抗注射压力,必须使用锁模压力,不要自动地选择可供使用的最大数值,而要考虑投影面积,计算一个适合的数值。注塑件的投影面积,是从锁模力的应用方向看到的最大面积。对大多数注塑情况来说,它约为每平方英寸2吨,或每平方米31兆牛顿。然而这只是个低数值,而且应当作为一个很粗略的经验值,因为,一旦注塑件有任何的深度,那么侧壁便必须考虑。 
· 背压 
  这是螺杆后退前所须要产生及超越的压力,采用高背压虽有利于色料散布均匀及塑料熔化,但却同时延长了中螺杆回位时间,减低填充塑料所含纤维的长度,并增加了注塑机的应力;故背压越低越好,在任何情况下都不能超过注塑机注塑压力(最高定额)的20%。 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条