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1)  long gap discharge
长间隙放电
2)  long-gap discharge
长空气间隙放电
3)  discharge clearance
放电间隙
1.
This paper discusses discharge clearance and the stress can bc calculated with mathematical model based on catenary.
本文从控制放电间隙入手,并以悬链线为数学模型、解出内应力后,进而求出直跨引流长度。
4)  discharge gap
放电间隙
1.
Compensation for discharge gap in ED-milling;
电火花铣削加工放电间隙的补偿研究
2.
Choice of dielectric barrier discharge gap at atmospheric pressure and its application to surface modification of materials;
常压介质阻挡放电间隙的选择及其在材料表面改性中的应用
3.
So this is an important problem to do some research to the consistency of discharge gap.
从工作液质量、加工参数、复杂形状加工表面以及非加工参数等方面分析了电火花加工中各种干扰因素对放电间隙稳定性和加工质量的影响,针对这些影响因素提出了相应措施,对进一步改善加工方法提高加工质量具有积极的参考作用。
5)  Discharging Gap
放电间隙
1.
First, the paper analyses four typical pulse wave-forms of the discharging gap during electrical discharge machining.
首先分析了电火花加工中放电间隙脉冲的四种典型状态,然后论述了间隙脉冲传统的识别技术和基于人工智能理论的识别技术,指出了基于人工智能理论用计算机软件进行的识别技术是这一领域新的发展方向。
6)  spark gap
放电间隙
补充资料:长空气间隙击穿


长空气间隙击穿
breakdown of long air gap

  ehong伙ongq}i{onx一J一ehuon长空气间隙击穿(breakdown of long airgap)长达数米甚至数十米空气间隙的击穿。为适应高压、超高压和特高压输电的需要,必须合理决定架空线路和变电所的空气绝缘距离。为此就要研究长空气间隙的击穿特性。模拟电力系统运行的实际情况时,作用在间隙上的电压,除了考虑正常工作下的工频交流电压外,还要考虑由雷电及操作或事故而引起的过电压。过电压通常用雷电或操作冲击电压来代表(见标准雷电冲击电压波形或标准操作冲击电压波形)o对正棒一负平板间隙放电发展过程的快速照像说明:先在正棒电极极端出现电晕,然后发展成先导。所谓先导就是由多个流注汇集在一起所形成的较粗的、电导率较高的放电通道,先导前端有流注在继续发展(见流注放电理论)。当先导接近负平板电极时,发展特别快,迅速使间隙击穿,称为“最后跳跃”阶段。 长间隙击穿电压受电压波形、电压极性、电极形状、电极布置等因素的影响。图中示出了工频电压下和冲击电压下正棒电极对负平板电极的击穿电压U与电极间距离d的关系曲线。冲击击穿电压以50写冲击d,m·放电电压口5。表示。 由图可见,间隙的雷电冲击击穿电压最高。另外可以看出,当放电间隙增大时,工频和操作冲击击穿电压有饱和的趋势。举例来说,在Zm长的间隙,50Hz淤落,鼠劫 间隙的击穿电压交流击穿电压约为900 kV峰值,平均击穿场强约4.5 kV/cm。而16m长的间隙,平均击穿场强只约1.4 kv/cm。 _长间隙的击穿电压主要靠试验法确定。但是这需要规衡队的试验设备,费用很高。因此,用计算法来求得击穿电压,以代替试验法,就成为一个重要的研究课题二一种方法是按放电的发展过程,做一定的简化,计算出击穿电压。或用计算机来模拟放电发展。另一种方法是用“间隙系数”估算。正棒电极对负平板电极间隙的击穿电压已经有许多数据。若间隙距离相同但电极结构不同,则可以根据试验数据乘以“间隙系数”以获得击穿电压。但上述方法都还不能完全代替直接试验法。
  
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