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惯性演示器分为静态演示器和动态演示器两部分。
静态演示器
在"z"形支架的上台面中心.开有一个比钢球稍小的圆孔,红色塑半:}片的中央有一个小pq痕、演;再实验时.将红色塑料片平放在"z"形支架的上台面上,且凹痕正好处于台面上中心圆孔圆心的正上方。钢球放稳在红色塑料片的凹痕上。左手扶住底座,右手将弹簧片向外拨动3cm左右,释放弹簧片,红色塑料片被击发离开台面,钢球落在台面中心的圆孔上。
动态演示器
由底部装有弹簧卡的"U"形合金铝槽,钢球、挡板组成。使用时要外配斜面小车中的斜面板、小车、插杆等部件。 弹簧卡的作用是把铝槽方便而牢固地夹紧在小车上。铝槽中放钢球。当铝槽随小车在牵引力的变化下作加速或减速运动的瞬间,钢球总相对于槽沿槽朝加速度相反的方向开始滚动。牛顿第一定律又叫惯性定律:一切物体总是保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
在静态演示器的实验中,球与塑料板一开始都处于静止状态。当弹簧片冲击塑料板时,塑料板受强大的弹力,获得很大的加速度,迅速飞离台面。在塑料板飞离台面的整个过程中,钢球与塑料板之间的摩擦力很小,作用力时间又极短,可以看作钢球未受水平作用力,因而在水平方向上未获得速度,体现了保持"静止"状态的惯性。同时钢球在自身重力作用下,改变其静止状态,往下运动落在平台中心的圆孔中。在动态演示器的实验中,钢球和铝槽一开始可保持静止或匀逮直线运动状态。然后改变小车的牵引力,使铝槽跟随小车作加速或减速运动。由于钢球和铝槽之间的摩擦力很小,可以略去不计,钢球不受外力,对地面仍保持静止或匀速直线运动状态。但相对于铝槽来说,当铝槽向前加速时,球将沿槽向后滚动(球速小于车速的表现);当铝槽向前减速时,球将沿槽向前滚动(球速大于车速现象)。
用来揭示物体的惯性。
用板带进行定义绘制
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影响惯性除尘器性能的因素
影响惯性除尘器性能的因素 1. 对于碰撞式惯性除尘器, 当碰撞前的气流速度越高, 而出口的气流速度越低, 其除尘效率也就越高。 2. 对于转向式惯性除尘器,含尘气流转向的曲率半径越小,就越能捕集微细的 尘粒 3. 含尘气流转向次数越多,收尘效率越高,但其压力损失也就越大。 4. 灰斗的形状应能满足已捕集的粉尘不至于被气流带走,并且有足够的容积。 惯性除尘器实际上可能捕集尘粒的粒径为 20-40μm以上。被处理气流速 度一般是每秒几米至十几米。压力损失随形式不同而异。最高可达 1500Pa 左右。由于惯性除尘器捕集尘粒较大,并且除尘效率一般,通常作为高性能 除尘装置的前置级预除尘器,以用来捕集粒径较大的尘粒,或者作为燃烧所 产生粉尘的一次除尘,或者是能满足一般要求的一级除尘器。 1、www.jiaobannet.com 仓顶除尘器 2、www.cangdingchuchenqi.com 仓顶
基于惯性传感器件的跌倒检测系统设计
基于惯性传感器件的跌倒检测系统设计 作者: 陈炜, 佟丽娜, 宋全军, 葛运建, CHEN Wei, TONG Li-na, SONG Quan-jun, GE Yun-jian 作者单位: 陈炜,佟丽娜,CHEN Wei,TONG Li-na(中国科学院合肥智能机械研究所,安徽,合肥,230031;中 国科学技术大学自动化系,安徽,合肥,230026) , 宋全军,葛运建,SONG Quan-jun,GE Yun- jian( 中国科学院合肥智能机械研究所,安徽,合肥,230031) 刊名: 传感器与微系统 英文刊名: TRANSDUCER AND MICROSYSTEM TECHNOLOGIES 年,卷(期): 2010,29(8) 参考文献(5条) 1.张玉 老年跌倒研究概况与进展 [期刊论文]-中国老年学杂志 2008(05) 2.赵祥欣 基于三维加速度传感器的跌倒监测研
洁身器演示仪。它涉及一种卫生洁具的效果演示仪,尤其是一种座便式洁身器的效果演示仪。本演示仪由支撑架4及设置于其上的可透视演示腔体2组成,腔体2的四周及上端口1是封闭的,下端为开口,此开口处设置有一个与此开口面积相同或较小的通孔6。演示腔体2内设置有一个至多个演示飘浮物5。活动连接的演示腔体2的中心线与下端开口平面之间的夹角A是可调节的,演示腔体是可在360度范围内转动的。所述的支撑架4是平板。本实用新型设计合理,构思巧妙,结构简捷,易于实施,解决了一个看似简单却长期令人尴尬而久而未决的难题。演示仪的动感宣传也能吸引顾客的注意力,提高产品的知名度。
惯性制动器是一种应用于行走机构制动的一种新型制动器,本文探讨了其制动原理,对现有惯性制动器的不足提出了解决建议,重点针对核心机构凹凸螺旋面改进进行探讨,力求解决了现有惯性制动器的磨损、噪音、调整复杂等问题,使惯性制动器结构简单调整方便、故障率更低、适用范围更广。
碰撞式
碰撞式惯性除尘器的特点是:用一个或几个挡板阻挡气流直线前进,在气流快速转向时,粉尘颗粒在惯性力作用下从气流中分离出来;碰撞式惯性除尘器对气流的阻力较小,但除尘效率也较低;与重力除尘器不同,碰撞式惯性除尘器要求较高的气流速度,约18~20m/s,气流基本上处于紊流状态。
回流式
回流式惯性除尘器的特点是,把进气流用挡板分割成小股气流。为了使任意一股气流都有相同的较小回转半径和较大回转角,可以采用各种百叶挡板结构。
百叶挡板能提高气流急剧转折前的速度,有效地提高分离效率。但速度不宜过高,否则会引起已捕集的颗粒粉尘的二次飞扬,所以一般都选用12-15m/s的气流速度。
百叶挡板的尺寸对分离效率也有一定影响,一般选用的挡板长度(沿气流方向)为20mm左右;挡板之间的距离约为3~6mm;挡板的安装斜角(与铅垂线夹角)为30°左右,使气流回转角为150°左右。
理论分析与实践均已证明,百叶窗回流式惯性除尘器的除尘效率与粉尘颗粒直径及密度,气流的回转角度、回转速度、回转半径,气体粘度等有一定的关系。例如,含尘气流进入后(见右图),不断从百叶板间隙中流出,颗粒粉尘也不断被分离出来。但是,越往下气体流量越小,气流速度也逐渐变慢,惯性效应也随之减小,分离效率就逐渐降低。所以,若能在底部抽走10%的气体流量,即带有下泄气流的百叶板式分离器,将有助于提高除尘效率。此外,百叶挡板还可以做成弯曲的形状,以防止已被捕集的颗粒粉尘被气流冲刷而二次飞扬。由于采用弯曲形状的百叶挡板,使气流的路线弯弯曲曲,故可称为迷宫式惯性分离器。
钟罩式
钟罩式惯性除尘器结构简单,阻力小,不需要引风机,并可直接安装在排气筒或
风管上。但这种除尘器的除尘效率较底,一般仅为50%左右。
钟罩式除尘器主要是利用碰撞和气流急速转向,使部分尘粒产生重力沉降原理设计的。从图可以看出,当含尘烟气由长烟管进入大截面的沉降室前,由于锥形隔烟罩的阻挡而急速改变流向,同时因为截面扩大烟气流速锐减,从而有部分烟尘受重力作用而沉降分离出来。分离出来的尘粒由沉降室下部排灰口排出。净化后的烟气由沉降室上部的烟管排入大气。
百叶沉降式
百叶沉降式除尘器适用于小型立式锅炉,可直接安装在钢板卷制的烟囱上,对于粗大尘粒其除尘效率一般可达60%左右。百叶窗式惯性除尘器由百叶窗式拦灰栅和旋风除尘器组成,其中的百叶窗式拦灰栅主要浓缩粉尘颗粒的作用,有圆锥形和“V”形两种形式。百叶窗式惯性除尘器也是利用气流突然改变方向,使颗粒粉尘在惯性力作用下与气体分离。当含尘气体进入百叶窗式拦灰栏1后,绝大部分气体通过拦灰栅叶片间的缝隙进入管道,并排入大气。这部分气体因突然改变方向,而与颗粒粉尘分离,得到了净化。颗粒粉尘由于惯性作用仍按原方向向前移动。绕过拦灰栅得到净化的气体一般占总气体量的90%,另含有浓缩了颗粒粉尘的10%气体进入粗粒去除室3,依靠惯性作用去除,然后再进入旋风除尘器与去除细微的粉尘(如果排气量不大或排尘浓度不高,也可以取消粗粒去除室,使气体直接进入旋风除尘器除尘)被处理的10%气体可通过风机2使其回到拦灰栅内,也可直接排入大气。如右图。