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扩散口的噪声主要是由高速气流通过扩散口形成的喷注噪声,噪声属中低频。所以,采用土建式结构的片式消声塔,即在扩散口 内,用BT85吸声砖砌筑消声塔,并将扩散口抬高4~8m,在消声塔内部焊接三层工字钢梁,并刷3mm厚阻尼漆减振。吸声片使用6mm厚钢板焊接的长1300mm、宽700mm的长方形框架,内填充玻璃棉,并用耐潮、阻燃的具有一定穿孔率的PVC板作护面,片式消声塔共分三段,共计悬挂116片吸声片,每段之间留有0.8m高的空腔,主要起共振作用。为了更好地降低低频噪声,在风道弯头处铺贴90-C型吸声砖。该砖其表面有相当高的相对声阻率,能使吸声频带变宽。
另外,由于吸声砖中间留有空腔,等于增加了材料的等效厚度,使吸声频谱特性向低频方向移动,同时由于声波由各方向传入空腔内,经过内壁多次吸收反射,声能衰减很快,从而获得高频带高吸声效果。经测试,该消声塔的消声量为22 dB(A)。 2100433B
无阀微泵的原理是利用扩散口/收缩口管道流路对流体的阻力的不同形成流量的差值。如图 1(a)所示,当压电振子向上振动时,泵腔体积增大,泵腔吸液,液体从收缩口/扩散口分别吸入泵腔,但扩散口管道对液体的阻力小于收缩口管道,相应的从扩散口吸入的液体也就多收缩口;如图 1(b)所示,当压电振子向下振动时,泵腔体积减小,泵腔送液,收缩口/扩散口同时将液体泵出,但扩散口管道对液体的阻力大于收缩口管道,相应的从收缩口泵出的液体也就多于扩散口。所以,压电振子在交变电流下周期性的形变带动泵腔的体积周期性的形变,就形成了无阀微泵的连续差量流动。
铜基体半径越大越好,但在半径增大同时,泵体半径也增大,泵体体积也会增大,因压电振子振动而改变的体积与泵体总体积之比减小,泵送效率也减小,所以铜基体半径应取适中。取压电体半径 5mm,厚度 0.2mm,铜基体半径为7mm,厚度0.1mm,并采用环氧树脂粘合。为保证泵送效率,泵腔半径则应相近,暂定泵腔直径 13mm,厚度 0.2mm,收缩口/扩散口大端边长 0.8mm,小端边长 0.52mm,长 0.4mm。上泵体厚 0.5mm,边长 16mm,挖空一个深 0.4mm,边长 15mm 的长方体用于放压电振子。下泵体边长 16mm,厚 0.6mm,在据中心等距离与扩散口/收缩口对应处挖一个直径为 2mm 的圆形孔作为出水口和入水口。三维模型如图2所示。
因铜基体与液体直接接触,在铜基体下表面涂一层环氧树脂作为绝缘层,综合弹性性能与加工性能选择 QSn4-3 锡青铜,牌号为 GB/T 13808-1992。每部分之间均采用环氧树脂粘接,环氧树脂粘接剂可承受最大拉伸强度 40MPa 最大剪切强度 28MPa,小于铜和 PZT-5 的拉伸强度和屈服强度,可知整个微泵结构中在外加驱动电压时,在压电振子处有最大应力。在制作微泵时,压电振子的制作需要稀盐酸对铜进行预先处理,除掉铜表面附着的氧化铜,再用环氧树脂将铜和 PZT-5A粘接。上泵体、下泵体与泵腔均使用玻璃作为材料,加工处需要用弱酸腐蚀出。
制作扩散口/收缩口是整个过程最复杂与精密的一部分,需要运用到微机电加工制作,选用材料为硅,具体制作过程为清洗、氧化、甩胶、光刻显影、去氧化硅开窗口、去胶、腐蚀、去氧化层。清洗是为除去硅晶体便面的污染物,并增强表面的粘附性以及保证氧化层的致密性;氧化是为了在硅晶体表面生成一层致密的二氧化硅,作为腐蚀制作扩散口/收缩口时的保护膜;光刻显影是为了在表面生成了二氧化硅薄膜上将掩膜版上的图形完全对应的刻蚀出来,作为腐蚀锥形管的基础。
扩散孔板是需要单独计算,按数量个数计算
好一点的2块就能买到的,质量很好的。用着很不错的。便宜一点的就5毛钱就能买到,质量吧,还行吧。建议买个好点的。
PC灯罩光扩散剂选择性很大,有机类或无机类。如果你要求高一点,应该选择有机类光扩散剂,如有机硅光扩散剂ESC-MP5590,压克力型的ESC-M05-1,ESCM05等,如果对灯罩透光率要求比较低,做...
扩散板,亚克力扩散板,LED扩散板
PS,PMMA 扩散板 作者:中山市古镇朋兴塑料制品厂 目录 一,扩散板产生背景 二,扩散板原理 三,光扩散板材料开发历程 四, PS扩散板特点 PS扩散板是 PS(聚苯乙烯) 板材种类中一种带有光扩散性性质的材料, 是亚克力 (PMMA) 、 PC、PP等材质扩散板类别中的一种,具有一定雾度、透光率,折射率等塑料板材的光学特 征,能有效的将点或线光源转化为柔和、 均匀的面光源, 在达到良好的透光率的前提下,同 时具有良好的光源点阵遮蔽性,加上价格相对比较实惠,因而广泛应用于蓬勃发展的 LCD-TV 和 LED 照明产品上, 为 LED 照明产品二次配光而增加了一种光学性扩散材料的选 择。 一,扩散板产生背景 在 LED 照明灯具逐渐被市场接受的过程中, 关于 LED 灯具面罩的问题一直困扰灯具生产厂 商,既要有高的透光率做前提, 同时又要做到具有相当的光扩散率和良好的光源隐蔽性, 提 高
污染物大气扩散数值模拟中伪扩散的控制
用数值模拟的方法预测污染物在大气中的扩散已经被广泛采用,但数值模拟产生的伪扩散一直是影响模拟结果精度的重要因素.为此分析了数值模拟中伪扩散产生的原因,用一阶迎风差分和对流项二次迎风插值格式对一稳态污染物扩散模型进行了计算,并比较了计算结果,得出了有实际意义的结论.
光线透过以PET作为基材的扩散层,会与折射率相异的介质中穿过,使得光发生许多折射、反射与散射的现象,可修正光线成均匀面光源以达到光学扩散的效果。
在背光源结构中主要起到修正扩散角度的作用,会使光辐射面积增大,但是降低了单位面积的光强度,即减低辉度。发光光源经扩散材料扩散之後,能变成面积更大,均匀度较好,色度稳定的2次光源。具有扩散光线的作用,即光线在其表面会发生散射,将光线柔和均匀的散播出来;多数扩散膜的基本结构是在透明基材上如PET两面涂光学散光颗粒。
扩散系数D代表气体在单位分压梯度下(或单位浓度梯度下),单位时间通过单位面积土体剖面的气体量。D值的大小取决于土壤性质、同一土壤在同样的条件下,不同气体的扩散系总是不同的,如O2的扩散系数比CO2约大1.25倍,不同压力和温度下的气体扩散系数变化也较大。
由于土壤孔隙的曲折复杂,一般来讲,气体在土壤中的扩散系数D,明显地小于其化空气中的扩散系数(D),它们的具体数值因土壤的含水量、质地、结构、松紧程度、上层排列等状况而异,一般情况下,扩散作用是土壤与大气交换的主要机制。
(1)无中间层的扩散焊。金属的扩散焊是靠被焊金属接触面的原子扩散来完成的,主要用于同种材料的焊接,对不产生脆性中间金属的异种材料也可用此法焊接。
(2)有中间层的扩散焊。金属的扩散焊是靠中间层金属的扩散来完成的,可用于同种或异种金属的焊接。异种金属加中间层一般是为了防止接合处形成脆性中间金属或减少两金属线膨胀系数的差异;同种金属焊接加中间层,一般是为了在接合处形成所需性能的固溶体。
中间层可以是粉状或片状的。用真空喷涂或电镀的方法加在焊接面上。