针对现有基于郎之万夹心振子的低频超声雾化喷头驱动电压高、工作效率低、电路和喷头发热严重、体积较大难以生成超细雾滴等缺点,研发了一种低频弯振超声雾化喷头,该喷头的核心工作部件是轴对称复合弯振压电振子。为了研究轴对称复合弯振压电振子关键结构参数对其基频的影响,在ANSYS平台上,建立了轴对称复合弯振压电振子的虚拟试验系统。采用正交试验设计方法,对试验结果进行了极差分析和回归分析,建立了试验指标轴对称复合弯振压电振子基频与压电陶瓷的外径、内径、厚度及金属圆片直径的回归数学模型。极差分析和回归分析结果表明:压电陶瓷的外径、内径及金属圆片直径对轴对称复合弯振压电振子基频的影响极显著;压电陶瓷厚度对轴对称复合弯振压电振子基频的影响显著;各影响因素对低频弯振超声雾化喷头基频的影响主次顺序依次为压电陶瓷外径、压电陶瓷内径、金属圆片直径、压电陶瓷厚度。轴对称复合弯振压电振子物理样机的基频测试试验结果和回归数学模型预测结果对比表明该回归模型的预测误差基本在5%以内,从而验证了回归模型预测的精准性。该回归模型为轴对称复合弯振压电振子结构参数的优化设计提供了较为实用的数学模型。
扫频磁电防除垢技术 百度百科 扫频磁电防除垢技术属于纯物理方式,应用于热力、电力、石油化工等行业冷却循环水换热系统换热 设备的防除垢技术,可替代或者减少化学药剂、软水装置的投用等。 中文名: 扫频磁电防除垢技术 一、物理防除垢技术的历史 物理防除垢技术早在 80 年代就在市场上应用过, 目前市面上代表技术有: 永磁、超声波、绕线圈形式、 电极式、电子式、电吸附、量子等等,随着时代的进步,技术也不断创新成熟,应用效果越来越稳定,再 加上国家对环保也越来越关注,物理防除垢技术也逐渐进入大家的视野。目前在市面上应用较为广泛且成 熟物理防除垢技术:扫频磁电防除垢技术。 二、技术基本介绍 水是工业生产中最重要的传热介质,而水垢的产生引起的能耗增加、安全隐患等也是所有生产企业共 同面临的难题。扫频磁电防除垢技术,通过在管道系统施加特殊的交变信号改变水中各种微观粒子的运动 状况,破坏结垢条件。不仅能有效