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电晕等离子体就地净化电焊烟尘的研究与装置设计

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本人郑重声明

第1章绪论

1.1.课题背景及意义

1.1.1焊接烟尘的发生

1.1.2电焊烟尘的性质

1.1.3电焊烟尘的危害

1.2国内外研究现状

1.2.1局部通风措施

1.2.2全面通风

1.2.3个体防护

1.2.4研制低尘低毒焊条

1.2.5改进焊接工艺

1.3本课题主要研究内容

1.4参考文献

第2章电晕等离子体基础理论

2.1.等离子体概述

2.2.电晕放电等离子体

2.2.1.电晕放电

2.2.2.电晕放电的起晕判定

2.2.2.电晕放电起晕电场和起晕电压的计算

2.2.3电晕放电特性

2.2.4.电晕放电空间的电场分析

2.3.参考文献

第3章电晕等离子净化电焊烟尘的电场数值计算

3.1.电场数值计算概述

3.1.1.电场数值计算的基础

3.1.2.电场数值计算法的分类

3.2.电荷模拟法电场数值计算

3.2.1.电荷模拟法

3.2.2.几种常见电荷模拟法的电场计算公式

3.2.3.电焊烟尘净化用电场数值计算

3.2.4.电荷模拟法电场计算程序

3.2.5.计算结果及讨论

3.3.参考文献

第4章电晕等离子体净化电焊烟尘的数学模型

4.1.引言

4.2.电焊烟尘扩散的数学模型

4.2.1.大气扩散模型

4.2.2.电焊烟尘扩散模型

4.2.3.焊接烟尘扩散模型的仿真

4.3.电晕等离子体净化电焊烟尘的物理过程

4.4.颗粒污染物的荷电模型

4.4.1.场致荷电模型

4.4.2.扩散荷电模型

4.4.3.场致—扩散共同荷电模型

4.5.荷电后污染粒子在净化空间的运动规律

4.5.1.在电场力作用下荷电尘粒的运动

4.5.2.在重力作用下尘粒的运动

4.5.3.电风造成的尘粒运动

4.6.电晕等离子体对颗粒污染物的净化效率

4.6.1.净化效率的理论计算

4.6.2.净化效率的影响因素

4.7.参考文献

第5章电晕等离子体净化电焊烟尘装置的电源研制

5.1.引言

5.2.电源的整体结构简介

5.3.主电源

5.4.NE555特性和工作原理

5.5.振荡器

5.5.1.振荡频率的确定

5.5.2.占空比D

5.5.3.隔离缓冲级

5.5.4.推动级

5.6.逆变器

5.7.自动保护电路

5.8.倍压电路

5.8.1.倍压电路概述

5.8.2.倍压整流电路的分析

5.8.3.倍压整流电路的分析计算

5.8.脉动倍压高压电路

5.8.1.电路结构

5.8.2.空载输出特性分析

5.8.3.负载时输出电压

5.8.4.高压脉动倍压电路设计

5.9.高频变压器的设计

5.9.1.磁芯材料的选择

5.9.2.设计计算

5.10.高压电源的制作

5.10.1.环氟树脂的选择

5.10.2.工艺流程

5.11.参考文献

第6章电晕等离子体净化电焊烟尘装置的电极研制

6.1.引言

6.2.电极放电形式

6.2.1.正电晕放电

6.2.2.负电晕放电

6.3.电极几何尺寸对电场强度的影响

6.3.1.电场不均匀系数

6.3.2.不同曲率半径电极的电场强度分析

6.3.3.不同放电间隙对电场强度的影响

6.4.电极参数的实验研究

6.4.1.放电间隙与极板平均电流的关系

6.4.2.电极数量与极板平均电流的关系

6.4.3.电压与极板平均电流的关系

6.4.4.电极材料与极板平均电流关系

6.4.5.曲率半径与极板平均电流关系

6.4.6.结论

6.5.电极的制作和装配

6.6.参考文献

第7章电晕等离子体就地净化焊接烟尘的实验研究

7.1.实验装置及材料

7.2.实验结果及分析

7.2.1.脉动直流电压波形

7.2.2.电晕电流和电压的关系

7.2.3.净化效率和电晕电流、放电电压的关系

7.2.4.焊接质量

7.3.电焊烟尘净化装置的研制

7.3.1.技术参数

7.3.2.技术指标

7.3.3.适用范围

第8章总结及展望

8.1.总结

8.1.1.电晕等离子体就地净化焊接烟尘技术特点:

8.1.2.有关工作

8.2.展望

致谢

附录一:电场计算程序

附录二:读研期间发表论文

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摘要

该文分析电砀数值计算的各种方法,采用模拟电荷法计算电晕等离子体就地净化电焊烟尘的高压静电场;建立电焊烟尘净化的有关的数学模型,在大气污染扩散模型的基础上推导电焊烟尘扩散模型,以及场致荷电模型和扩散荷电模型,同时从概率论上推导净化效率的理论公式,分析净化效率与哪些参数有关;从经济实用的角度出发,设计高压脉动直流电源,以及主电路、振荡电路、逆变电路、倍压电路的分析,部分电路的仿真和测试;通过理论研究和试验研究进行等离子体发生环的优化设计,研制超小型实用化的等离子体发生环;采用滤膜重量法测定净化效率.

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