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X射线球管工作原理

X射线球管工作原理
X射线球管工作原理

X射线球管工作原理

分析文档

目录

文档说明 (3)

一.X射线的产生 (4)

二.固定阳极管 (4)

三.旋转阳极管 (5)

四.X线管的基本特性 (6)

五.特殊X线管 (7)

1.三级X线管 (8)

2.金属陶瓷大功率X线管 (8)

3.软组织摄影用X线管 (8)

文档说明

一.X射线的产生

在高度真空的X射线管中产生的,是高速电子与阳极靶面相互作用的结果。高速电子与核电场作用形成辐射,产生一束连续X线,X线由于波长短、能量大,穿透作用强,将穿过X管壁、油层、滤过板而射向人体,用作治疗或诊断。

高速电子与带有一定夹角的阳极靶面撞击,产生的X射线通过X射线出口进入束光器供医疗使用,如图所示。

束光器又称缩光器,主要作用:(1)指示投照中心和照射野的大小。(2)避免不必要的X线照射。(3)吸收散射线,提高影像清晰度。

X线的产生效率随管电流和靶材料原子序数的增加而成正比例增加。管电压不仅影响X 线的量,也影响X线的质。X线产生的效率比较低,同时X线的利用率也比较低。通常,在X线诊断和治疗中,从X线管窗口射出被利用的那一部分射线,仅占阳极靶面产生X线额10%以下,其余90%以上的X线都被X线管的管壁和管套吸收或散射掉了。

通常,X线管可分为固定阳极管和旋转阳极管。

二.固定阳极管

固定阳极管X线管的结构由(阳极)、(阴极)和(玻璃壳)三个部分组成,如图所示:

阳极由靶面、铜体、阳极罩、阳极柱4部分组成。作用是产生X射线、散热、吸收二次电子和散射线。阳极柱由紫铜制成,将铜体引出管外,通过与油之间的热传导把热量传导出去。

阴极由灯丝和集射罩组成。作用:发射电子和聚焦,使打在靶面的电子束具有一定的形状和大小,形成X线管的焦点。灯丝由钨制成,用来发射电子。调节灯丝温度即可调节管电流,从而调节X射线的量。但是灯丝点燃时间越长,工作温度越高,蒸发速度越快,灯丝寿命越短。

为了适应同一个X线管不同使用功率的要求,现代球管一般装配长短两根灯丝,形成双焦点X线管。(阴极具有三根线,其中一根为公用线,其余为大小灯丝的另一根引线。)集射罩与灯丝的一端相接,从而获得与灯丝相同的负电位,并借其几何形状,迫使电子成束状飞向阳极,到达聚焦效果。

玻璃壁也称管壳或管壁,作用是支撑阴阳两级和保持管内真空度。

电子轰击在靶面上的面积成为实际焦点。实际焦点在X线投照方向上的投影称为有效焦点或目视焦点。有效焦点尺寸越小,影像清晰度越高,焦点中央辐射强度越强,其影像分辨率越高,高斯>矩形>双峰。医学用X线的焦点一般是双峰。

有效焦点的大小与X线管的管电流和管电压有关。管电流一定,管电压越高,焦点尺寸越小;管电压一定,管电流越小,焦点尺寸越小。

三.旋转阳极管

工作原理:从偏离管子中心轴线的阴极发射出来的电子,轰击在转动的靶面上而形成X 射线。

高压直流电源直接加于球管的阳极和阴极之间,用来产生电场,为电子加速;灯丝电源加于球管阴极,使灯丝加热,为高压提供电子;旋转阳极电源加于球管阳极,提供球管阳极的启动和维持电压,使阳极旋转,避免损伤球管阳极。

旋转阳极的最大优点是功率大,焦点小。

组成:阳极、阴极和玻璃壳

阳极:靶面、转子、轴承和定子。

散热方式:热辐射

优点:由于热量被均匀地分布在一个转动的圆环面积上,使单位面积上的热量大大减小,因而大大提高了X线管的功率,同时,在一定的负载功率下,阳极倾角可以大大减小,从而有效焦点变小而大大提高了影像清晰度。

四.X线管的基本特性

阳极特性曲线:灯丝电流一定时,管电流与管电压的关系曲线。如图所示

灯丝发射特性曲线:指在一定管电压下,管电流同灯丝加热电流的关系曲线。

灯丝加热特性:是指灯丝加热电压同加热电流的关系,一般成正比关系。

1.最大管电压

指加于阴阳两极的最高电压,和球管长度、形状、介质等有关。

2.球管容量

负荷量,是X射线管在安全使用条件下,一次曝光或积累曝光而无任何损坏时候能承受最大负荷量。

P=UI/1000

式中P为功率(KW),U为管电压有效值(KV),I为管电流有效值(mA)。在不同整流方式对应不同的换算关系。比如单相全波整流电路,管电压有效值为峰值的0.707倍,管电流有效值为平均值的1.1倍。

X线管的负载特性

负载的分类:瞬时负载和连续负载

瞬时负载:作用数毫秒到数秒,受靶面熔点决定。

连续负载:作用时间10s以上。

瞬时负载功率或容量表示,也常用瞬时负载曲线来表示。

连续负载用热容量来表示,或直接标明连续使用的最大功率。

3.热容量

连续敷在:作用时间在数秒以上长时间的负载。

生热过程:在连续负载的作用下,扩散到阳极各部分的温度将不断上升。

冷却过程:同时通过热传导和热辐射方式使热量不断散失的过程。

连续负载允许的最大热容量用热单位(HU)表示:一热单位为单相全波整流,高压电缆少于6米,1KV(峰值)、1Ma(平均值)、1s时,阳极所产生的热量。

即:1HU=1KV×1mA×1s=0.77J

五.特殊X线管

与普通旋转阳极X线管基本相似,但有其特殊性:

a.阳极靶盘直径大(120mm)

b.转速高

c.靶角小(9°~14°)

d.常与一个热交换器配合使用

1.三级X线管

三极X线管是在X线管的阳极与阴极之间加一个控制栅极,当控制栅极加上一个对阴极而言的负电位(2~5kv)或负脉冲电压时,管电流被截止。当负电位或负脉冲消失,管电流导通,,X射线发生。

优点:由于脉冲电源无运动的惯性,因此三极X线管能实现快速断续X线摄影。

用途:不仅应用于电影摄影X线机,还用于电容充电式X线机。

2.金属陶瓷大功率X线管

a.用金属外壳代替玻璃外壳,加大外壳强度;

b.用陶瓷作电极支座,提高了绝缘性;

c.采用特殊的液态金属代替阳极的锟球轴承,增加了热传导面积,提高了冷却能力;

d.热容量可达5.2MHU以上,而且能在1秒没快速启动。

3.软组织摄影用X线管

具备条件:放射窗的固有滤过要小;

在管电压较低时,能产生较大的管电流,这样可用短时间曝光;

焦点小,以减小几何模糊度

与一般X线管区别:

用铍作为输出窗口

阳极靶用钼制成

由于管电压和管电流较低,需要极间短距离使电场增大,降低空间电荷影响。

文丘里洗涤器工作原理

简介 文丘里洗涤器又称文丘里管除尘器。由文丘里管凝聚器和除雾器组成。除尘过程可分为雾化、凝聚和除雾等三个阶段,前二阶段在文丘里管内进行,后一阶段在除雾器内完成。文氏管是一种投资省、效率高的湿法净化设备。根据文氏管喉管供液方式的不同,可分为外喷文氏管和内喷文氏管。第一级文氏管的收缩管材质通常采用铸铁,喉管为铸铁或钢内衬石墨,扩张管为硬铅,也可以用硬PVC或钢内衬橡胶。第二级文氏管材质通常全部采用硬PVC。 工作原理 文丘里管包括收缩段、喉管和扩散段。含尘气体进入收缩段后,流速增大,进入喉管是达到最大值。洗涤液从收缩段或喉管加入,气液两相间相对流速很大,液滴在高速气流下雾化 文丘里洗涤器 ,气体湿度达到饱和,尘粒被水湿润。尘粒与液滴或尘粒之间发生激烈碰撞和凝聚。在扩散段,气液速度减小,压力回升,以尘粒为凝结核的凝聚作用加快,凝聚成直径较大的含尘液滴,进而在除雾器内被捕集。文丘里管构造有多种型式。按断面形状分为圆形和方形两种;按喉管直径的可调节性分为可调的和固定的两类;按液体雾化方式可分为预雾化型和非雾化型;按供水方式可分为径向内喷、径向外喷、轴向喷水和溢流供水等四类。适用于去除粒径0.1-100μm的尘粒,除尘效率为80-99%,压力损失范围为1.0-9.0kPa,液气比取值范围为0.3-1.5L/m3。对高温气体的降温效果良好,广泛用于高温烟气的除尘、降温,也能用作气体吸收器。 工艺参数 文氏管的主要工艺参数是炉气在喉管中的流速、液气比和压力降。其中最关键的参数是喉管气速,只要压力降允许,喉管气速以大于等于60m/s为宜。对于以捕集粒径较粗的尘为主 文丘里洗涤器 要目的的文氏管,宜采用较低的气速和压力降;对于捕集粒径较小的酸雾和As2O3为主要目的,则宜采用较高的气速和较高的压力降。

文丘里管实验-陈娟

文丘里管实验 一、实验目的 1、在文丘里管收缩段和扩张段,观察压力水头、速度水头沿程的变化规律,加深对伯努利方程的理解。 2、了解文丘里流量计的工作原理。 3、掌握文丘里管流量系数的测定方法。 二、实验原理 1、理想流体伯努利方程的验证 文丘里管是在管路中安装一段断面急速变小,而后又逐渐恢复原来断面的异径管,如图3所示。 喉管 图3 理想流体伯努利方程示意图 在收缩段,由于流体流动断面减小,因而流速增加,测压管水头连续下降,喉管处断面最小,流速最大, 测压管水头因而最低;相反,在渐扩管中流体流动截面逐渐扩大,流速减小,测压管水头也不断得到恢复。这些现象都是由于流体流径文丘里管时,遵守连续性方程 Q vA =(常数) (1) 和伯努利方程 H h g v =+22 (常数) (2) 以上两个方程表明,无论流体流动过程中断面几何参数如何变化,所有断面上的总水头

H 和流量都保持不变,也就是说流体流动一直遵守着能量守恒和物质守恒这两个基本定律。上述现象和规律将在实验中通过11根测压管的液面变化加以验证。为了便于实验分析,现将公式(2)作如下变换,并以下标 i 表示测压管序号,例如 4=i 表示第四根测压管即喉管。公式(2)可以写成 g v h g v h i i 2222 11+=+ 两边同除以2 4v , 并移项得 2 4 2 212412v v v g v h h i i -=- (3) 公式(1)可以写成 i i A v A v A v ==4411 所以 21 24 1441d d A A v v == 2 2 4 44i i i d d A A v v = = 代入公式(3)得 4 44142412??? ? ??-???? ??=-i i d d d d g v h h (4) 公式(3)和公式(4)表明,测压管水头变化的相对值,完全决定于流动断面的几何比例, 从而进一步揭示了断面流速与测压管水头之间的关系。我们根据公式(4)画出测压管水头相对变化的理论曲线和实际曲线(分别为上式右项和左项),通过比较,两者应当是一致的(横坐标为测压管序号,纵坐标分别为以上两项)。 2、流量系数的测定 将公式(1)、(2)应用于1、4两断面,可以得到 42 141v d d v ??? ? ??= 42 4 12122h g v h g v +=+ 前式代入后式得 4 144141)(2??? ? ??--= d d h h g v

X射线球管工作原理

X 射线球管工作原理 分析文档 ;. .

目录 文档说明 (3) 一.X 射线的产生 (4) 二.固定阳极管 (4) 三.旋转阳极管 (5) 四.X 线管的基本特性 (6) 五.特殊X 线管 (7) 1. 三级X 线管 (8) 2. 金属陶瓷大功率X 线管 (8) 3. 软组织摄影用X 线管 (8) ;. .

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;. 一.X 射线的产生 在高度真空的X 射线管中产生的,是高速电子与阳极靶面相互作用的结果。高速电子与 核电场作用形成辐射,产生一束连续X 线,X 线由于波长短、能量大,穿透作用强,将 穿过X 管壁、油层、滤过板而射向人体,用作治疗或诊断。 高速电子与带有一定夹角的阳极靶面撞击,产生的X 射线通过X 射线出口进入束光器 供医疗使用,如图所示。 束光器又称缩光器,主要作用:(1)指示投照中心和照射野的大小。(2)避免不必要的X 线照射。(3)吸收散射线,提高影像清晰度。 X 线的产生效率随管电流和靶材料原子序数的增加而成正比例增加。管电压不仅影响X 线的量,也影响X 线的质。X 线产生的效率比较低,同时X 线的利用率也比较低。通常, 在X 线诊断和治疗中,从X 线管窗口射出被利用的那一部分射线,仅占阳极靶面产生X 线额10%以下,其余90%以上的X 线都被X 线管的管壁和管套吸收或散射掉了。 通常,X 线管可分为固定阳极管和旋转阳极管。 二.固定阳极管 固定阳极管X 线管的结构由(阳极)、(阴极)和(玻璃壳)三个部分组成,如图所示: 阳极由靶面、铜体、阳极罩、阳极柱 4 部分组成。作用是产生X 射线、散热、吸收二 次电子和散射线。阳极柱由紫铜制成,将铜体引出管外,通过与油之间的热传导把热量传导 出去。 阴极由灯丝和集射罩组成。作用:发射电子和聚焦,使打在靶面的电子束具有一定的形 状和大小,形成X 线管的焦点。灯丝由钨制成,用来发射电子。调节灯丝温度即可调节管 电流,从而调节X 射线的量。但是灯丝点燃时间越长,工作温度越高,蒸发速度越快,灯 丝寿命越短。 ;. .

文丘里流量计等的工作原理

文丘里流量计等的基本原理 文丘里流量计等的基本原理 充满文丘里流量计管道的流体,当它流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速将在文丘里流量计节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在文丘里流量计节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,例如当文丘里流量计节流装置形式或文丘里流量计管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。 文丘里流量计等的流量方程 式中 qm--质量流量,kg/s; qv--体积流量,m3/s; C--流出系数; ε--可膨胀性系数; β--直径比,β=d/D; d--工作条件下文丘里流量计节流件的孔径,m; D--工作条件下上游文丘里流量计管道内径,m; △P--差压,Pa; ρ --上游流体密度,kg/m3。 l 由上式可见,流量为C、ε、d、ρ、△P、β(D)6个参数的函数,此6个参数可分为实测量[d,ρ,△P,β(D)]和统计量(C、ε)两类。 (1)实测量 1)d、D 式(4.1)中d与流量为平方关系,其精确度对流量总精度影响较大,误差值一般应控制在±0.05%左右,还应计及工作温度对材料热膨胀的影响。标准规定管道内径D必须实测,需在上游管段的几个截面上进行多次测量求其平均值,误差不应大于±0.3%。除对数值测量精度要求较高外,还应考虑内径偏差会对节流件上游通道造成不正常节流现象所带来的严重影响。因此,当不是成套供应节流装置时,在现场配管应充分注意这个问题。 2)ρρ在流量方程中与△P是处于同等位置,亦就是说,当追求差压变送器高精度等级时,绝不要忘记ρ的测量精度亦应与之相匹配。否则△P的提高将会被ρ的降低所抵消。 3)△P 差压△P的精确测量不应只限于选用一台高精度差压变送器。实际上差压变送器能否接受到真实的差压值还决定于一系列因素,其中正确的取压孔及引压管线的制造、安装及使用是保证获得真实差压值的关键,这些影响因素很多是难以定量或定性确定的,只有加强制造及安装的规范化工作才能达到目的。 (2)统计量 1)C 统计量C是无法实测的量(指按标准设计制造安装,不经校准使用),在现场使用时最复杂的情况出现在实际的C值与标准确定的C值不相符合。它们的偏离是由设计、制造、安装及使用一系列因素造成的。应该明确,上述各环节全部严格遵循标准的规定,其实际值才会与标准确定的值相符合,现场是难以完全满足这种要求的。 应该指出,与标准条件的偏离,有的可定量估算(可进行修正),有的只能定性估计(不确定度的幅值与方向)。但是在现实中,有时不仅是一个条件偏离,这就带来非常复杂的情况,因为一般资料中只介绍某一条件偏离引起的误差。如果

晶闸管的结构以及工作原理

一、晶闸管的基本结构 晶闸管(SemiconductorControlled Rectifier 简称SCR )是一种四层结构(PNPN )的大功率半导体器件,它同时又被称作可控整流器或可控硅元件。它有三个引出电极,即阳极(A )、阴极(K )和门极(G )。其符号表示法和器件剖面图如图1所示。 图1 符号表示法和器件剖面图 普通晶闸管是在N 型硅片中双向扩散P 型杂质(铝或硼),形成211P N P 结构,然后在2P 的大部分区域扩散N 型杂质(磷或锑)形成阴极,同时在2P 上引出门极,在1P 区域形成欧姆接触作为阳极。 图2、晶闸管载流子分布 二、晶闸管的伏安特性 晶闸管导通与关断两个状态是由阳极电压、阳极电流和门极电流共同决定

的。通常用伏安特性曲线来描述它们之间的关系,如图3所示。 图3 晶闸管的伏安特性曲线 当晶闸管AK V 加正向电压时,1J 和3J 正偏,2J 反偏,外加电压几乎全部降落在2J 结上,2J 结起到阻断电流的作用。随着AK V 的增大,只要BO AK V V <,通过阳极电流A I 都很小,因而称此区域为正向阻断状态。当AK V 增大超过BO V 以后,阳极电流突然增大,特性曲线过负阻过程瞬间变到低电压、大电流状态。晶闸管流过由负载决定的通态电流T I ,器件压降为1V 左右,特性曲线CD 段对应的状态称为导通状态。通常将BO V 及其所对应的BO I 称之为正向转折电压和转折电流。晶闸管导通后能自身维持同态,从通态转换到断态,通常是不用门极信号而是由外部电路控制,即只有当电流小到称为维持电流H I 的某一临界值以下,器件才能被关断。 当晶闸管处于断态(BO AK V V <)时,如果使得门极相对于阴极为正,给门极通以电流G I ,那么晶闸管将在较低的电压下转折导通。转折电压BO V 以及转折电流BO I 都是G I 的函数,G I 越大,BO V 越小。如图3所示,晶闸管一旦导通后,即使去除门极信号,器件仍然然导通。 当晶闸管的阳极相对于阴极为负,只要RO AK V V <,A I 很小,且与G I 基本无关。但反向电压很大时(RO AK V V ≈),通过晶闸管的反向漏电流急剧增大,表现出晶闸管击穿,因此称RO V 为反向转折电压和转折电流。

文丘里管射流装置的结构及工作原理讲课稿

文丘里管射流装置的结构及工作原理

文丘里管射流装置的结构及工作原理 作者:西南科技大学王海军 着现代工业的加速发展,在工农业生产的诸多领域对射流技术的需求日渐广泛。如金属切割、打磨、工件的表面清洗等,因此,提高射流装置的效率,降低其成本,具有重要意义。现有的液体加压射流喷射器装置,主要是以气压机与泵相结合的加压喷射器装置为主。进入2O世纪8O年代以来,各国多把注意力集中在如何形成一种特殊的脉冲射流发生器上,许多研究人员为此进行了大量的研究与实验,提出了各种类型的脉冲水射流发生装置,但对于改进射流喷头方面并没有太大的发展,尤其是结构的简化方面。传统设备在生产工艺上虽然可以满足实际需求,但是其结构复杂、体积相对较大,且不能满足一些特殊的要求,如强腐蚀性液体、磨液、易堵高粘稠性液体等对设备损坏较大,造成设备无法正常运行,折旧速度加快。笔者利用文丘里管结合气压机的射流装置,革新了喷射器部分。在本设计中真空度主要由“文丘里管(真空泵主要构件)”产生,而且可以达到要求;若采用两根“文丘里管”串连,则产生的真空度达原来的十几倍。射流的压力大小主要由速度决定,调节气流的相关参数即可以对射流进行调节。本设计将原有普通连续水射流喷射器结构与文丘里管结构相结合,利用喷管高压空气流从小孔吹出的方式而使液室产生真空引力引起气液在混合室混合。因此,可以由空气吹出速度的大小来调节真空度的大小。该装置减少了原有的加压喷射器需要泵提供液体注入动力,节约了能量、减小

了体积。 图1 文丘里管射流实验装置结构示意图 压力表1、2、3分别测量文丘里管人口、喉、出口,B1、B2分别为调节阀,α、β分别为文丘里管的前后倾角。其中α=15° β=12°,管直径a=50 mm,文丘里管的喉部直径b=15.6 mm,全管的长度为400 mm。 2 分析与结果 2.1 原理 文丘里管射流装置的工作原理可以用伯努利方程和连续方程来表达:伯努利方程: 连续方程: V· A=常数 (2)

晶闸管(可控硅)的结构与工作原理

一、晶闸管的基本结构 晶闸管(Semi co ndu cto rC ont roll ed Re ctifier 简称SCR)是一种四层结构(PNPN )的大功率半导体器件,它同时又被称作可控整流器或可控硅元件。它有三个引出电极,即阳极(A )、阴极(K)和门极(G)。其符号表示法和器件剖面图如图1所示。 图1 符号表示法和器件剖面图 普通晶闸管是在N 型硅片中双向扩散P型杂质(铝或硼),形成211P N P 结构,然后在2P 的大部分区域扩散N 型杂质(磷或锑)形成阴极,同时在2P 上引出门极,在1P 区域形成欧姆接触作为阳极。 图2、晶闸管载流子分布 二、晶闸管的伏安特性 晶闸管导通与关断两个状态是由阳极电压、阳极电流和门极电流共同决定

的。通常用伏安特性曲线来描述它们之间的关系,如图3所示。 图3 晶闸管的伏安特性曲线 当晶闸管AK V 加正向电压时,1J 和3J 正偏,2J 反偏,外加电压几乎全部降落在2J 结上,2J 结起到阻断电流的作用。随着AK V 的增大,只要BO AK V V <,通过阳极电流A I 都很小,因而称此区域为正向阻断状态。当AK V 增大超过BO V 以后,阳极电流突然增大,特性曲线过负阻过程瞬间变到低电压、大电流状态。晶闸管流过由负载决定的通态电流T I ,器件压降为1V左右,特性曲线CD段对应的状态称为导通状态。通常将BO V 及其所对应的BO I 称之为正向转折电压和转折电流。晶闸管导通后能自身维持同态,从通态转换到断态,通常是不用门极信号而是由外部电路控制,即只有当电流小到称为维持电流H I 的某一临界值以下,器件才能被关断。 当晶闸管处于断态(BO AK V V <)时,如果使得门极相对于阴极为正,给门极通以电流G I ,那么晶闸管将在较低的电压下转折导通。转折电压BO V 以及转折电流BO I 都是G I 的函数,G I 越大,BO V 越小。如图3所示,晶闸管一旦导通后,即使去除门极信号,器件仍然然导通。 当晶闸管的阳极相对于阴极为负,只要RO AK V V <, A I 很小,且与G I 基本无关。但反向电压很大时(RO AK V V ≈),通过晶闸管的反向漏电流急剧增大,表现出晶闸管击穿,因此称RO V 为反向转折电压和转折电流。

经典文丘里管

西安源典自动化设备有限公司产品说明书 LG-WQL标准文丘里 一、概述 文丘里管是根据文丘里效应研制开发的一种节流式流 量传感器,是一种标准节流装置。文丘里管按结构分为标 准文丘里管和通用文丘里管。 标准(经典)文丘里管按其制造方法不同分为具有粗 铸收缩段的标准文丘里、具有机械加工收缩段的标准文丘 里、具有粗焊铁板收缩段的标准文丘里。 标准文丘里按国标GB/T2624-2006进行设计制造,按 国标JJG640-94进行检定。 通用文丘里系列流量传感器除了继承了标准文丘里管准确度高,重复性好,压损小,所需前直管道短等优点,还具备自身装置小,防堵的优点。可用于两向流,混相流,低流速、大管径,异形管道等复杂流量问题的测量。 二、测量原理 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在文丘里管喉颈处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节文丘里管喉颈前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。 流量计算公式: 式中:q m ,q v——分别为质量流量(㎏/s)和体积流量 (m3/s); C——流出系数; ε——可膨胀性系数; d——节流件开孔直径,m; β——直径比,β=d/D; D——管道内径,m; ρ1——被测流体密度,㎏/m3; Δp——差压,Pa; 三、特点 1.标准(经典)文丘里管是按国标GB/T2624设计制造,按国标JJG640检定的标准节流装置, 无需标定。 2.在标准节流装置中,它所要求的上、下游直管段最短,永久压力损失最小。 3.性能稳定、可靠性高。 4.计算准确、能耗小。 5.可用于液体、气体、蒸汽及两相流等各种脏污介质。 6.结构简单,易安装,维护方便。

可控硅元件的工作原理及基本特性

可控硅元件的工作原理及基本特性 1、工作原理 可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1所示 图1 可控硅等效图解图 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。 由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。 由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,此条件见表1 状态条件说明 从关断到导通1、阳极电位高于是阴极电位 2、控制极有足够的正向电压和电流 两者缺一不可 维持导通1、阳极电位高于阴极电位 2、阳极电流大于维持电流 两者缺一不可 从导通到关断1、阳极电位低于阴极电位 2、阳极电流小于维持电流 任一条件即可 2 可控硅的基本伏安特性见图2 图2 可控硅基本伏安特性 (1)反向特性 当控制极开路,阳极加上反向电压时(见图3),J2结正偏,但J1、J2结反偏。此时只能流过很小的反向饱和电流,当电压进一步提高到J1结的雪崩击穿电压后,接差J3结也击穿,电流迅速增加,图3的特性开始弯曲,如特性OR段所示,弯曲处的电压URO叫“反向转折电压”。此时,可控硅会发生永久性反向击穿。

文丘里原理

文丘里管原理 文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。 A-压缩空气入口B-喷嘴C-消音器 D-吸附腔入口 压缩空气从文丘里管的入口A进入,少部分通过截面很小的喷管B排出。随之截面逐渐减小,压缩空气的压强增大,流速也随之变大。`这时就在D吸附腔的进口内产生一个真空度,致使周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一起流进扩散腔内增加气体的流速,之后通过消音装置减少气流震荡。 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。 真空发生器的主要性能参数 ①空气消耗量:指从喷管流出的流量qv1。 ②吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2。当吸入口向大气敞开时,其吸入流量最大,称为最大吸入流量qv2max. ③吸入口处压力:记为Pv.当吸入口被完全封闭(如吸盘吸着工件),即吸入流量为零时,吸入口内的压力最低,记作Pvmin. ④吸着响应时间:吸着响应时间是表明真空发生器工作性能的一个重要参数,它是指从换向阀打开到系统回路中达到一个必要的真空度的时间。

文丘里管射流装置的结构及工作原理

文丘里管射流装置的结构及工作原理 作者:西南科技大学王海军 着现代工业的加速发展,在工农业生产的诸多领域对射流技术的需求日渐广泛。如金属切割、打磨、工件的表面清洗等,因此,提高射流装置的效率,降低其成本,具有重要意义。现有的液体加压射流喷射器装置,主要是以气压机与泵相结合的加压喷射器装置为主。进入2O世纪8O年代以来,各国多把注意力集中在如何形成一种特殊的脉冲射流发生器上,许多研究人员为此进行了大量的研究与实验,提出了各种类型的脉冲水射流发生装置,但对于改进射流喷头方面并没有太大的发展,尤其是结构的简化方面。传统设备在生产工艺上虽然可以满足实际需求,但是其结构复杂、体积相对较大,且不能满足一些特殊的要求,如强腐蚀性液体、磨液、易堵高粘稠性液体等对设备损坏较大,造成设备无法正常运行,折旧速度加快。笔者利用文丘里管结合气压机的射流装置,革新了喷射器部分。在本设计中真空度主要由“文丘里管(真空泵主要构件)”产生,而且可以达到要求;若采用两根“文丘里管”串连,则产生的真空度达原来的十几倍。射流的压力大小主要由速度决定,调节气流的相关参数即可以对射流进行调节。本设计将原有普通连续水射流喷射器结构与文丘里管结构相结合,利用喷管高压空气流从小孔吹出的方式而使液室产生真空引力引起气液在混合室混合。因此,可以由空气吹出速度的大小来调节真空度的大小。该装置减少了原有的加压喷射器需要泵提供液体注入动力,节约了能量、减小了体积。

图1 文丘里管射流实验装置结构示意图 压力表1、2、3分别测量文丘里管人口、喉、出口,B1、B2分别为调节阀,α、β分别为文丘里管的前后倾角。其中α=15° β=12°,管直径a=50 mm,文丘里管的喉部直径b=15.6 mm,全管的长度为400 mm。 2 分析与结果 2.1 原理 文丘里管射流装置的工作原理可以用伯努利方程和连续方程来表达: 伯努利方程: 连续方程: V· A=常数 (2) 式中,V-流体流速,m/s;g——重力加速度,n;ρ——流体压力,Pa;γ——流体比重,M/n3;z--流体势能,m;A——过流截面,m2。 文丘里管的流量特征可用下式表示:

单向晶闸管的基本结构及工作原理

单向晶闸管的基本结构及工作原理 晶闸管有许多种类,下面以常用的普通晶闸管为例,介绍其基本结构及工作原理。 单向晶闸管内有三个PN 结,它们是由相互交叠的4 层P区和N区所构成的.如图17-1(a) 所示。晶闸管的三个电极是从P1引出阳极A,从N2引出阳极K ,从P2引出控制极G ,因此可以说它是一个四层三端 半导体器件。 为了便于说明.可以把图17-1 (a) 所示晶闸管看成是由两部分组成的[见图17-1(b)],这样可以把晶闸管等效为两只三极管组成的一对互补管.左下部分为NPN型管,在上部分为PNP 型管[见图17-1 (c)]。 当接上电源Ea后,VT1及VT2都处于放大状态,若在G 、K 极间加入一个正触发信号,就相当于在V T1基极与发射极回路中有一个控制电流IC,它就是VT1的基极电流IB1。经放大后,VT1产生集电极电流ICI。此电流流出VT2 的基极,成为VT2 的基极电流IB2。于是, VT2 产生了集电极电流IC2。IC2再流入VT1 的基极,再次得到放大。这样依次循环下去,一瞬间便可使VT1和VT2全部导通并达到饱和。所以,当晶闸管加上正电压后,一输入触发信号,它就会立即导通。晶闸管一经导通后,由于导致VT1基极上总是流过比控制极电流IG大得多的电流,所以即使触发信号消失后,晶闸管仍旧能保持导通状态。只有降低电源电压Ea,使VT1、VT2 集电极电流小于某一维持导通的 最小值,晶闸管才能转为关断状态。 如果把电源Ea反接,VT1 和VT2 都不具备放大工作条件,即使有触发信号,晶闸管也无法工作而处于关断状态。同样,在没有输入触发信号或触发信号极性相反时,即使晶闸管加上正向电压.它也无法导通。 上述的几种情况可参见图17-2 。

真空发生装置即文丘里管的原理

真空发生装置即文丘里管的原理 文氏管是文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。如图所示 A-压缩空气入口B-喷嘴C-消音器 D-吸附腔入口 压缩空气从文丘里管的入口A进入,少部分通过截面很小的喷管B排出。随之截面逐渐减小,压缩空气的压强增大,流速也随之变大。`这时就在D吸附腔的进口内产生一个真空度,致使周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一起流进扩散腔内增加气体的流速,之后通过消音装置减少气流震荡。 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。 真空发生器的主要性能参数 ①空气消耗量:指从喷管流出的流量qv1。 ②吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2。当吸入口向大气敞开时,其吸入流量最大,称为最大吸入流量qv2max. ③吸入口处压力:记为Pv.当吸入口被完全封闭(如吸盘吸着工件),即吸入流量为零时,吸入口内的压力最低,记作Pvmin.

常用X线球管参数

国产医用X 光球管 球 管 型 号 替代型号 备 注 XD1 XD1-3/100 配 30mA 机 XD2 XD2-1 , 4/85 配 10mA , 15mA 机 XD3 XD3-3 , 5/100 配 50mA 单焦点机 XD4-2 XD4-2 , 9/100 配 100mA , 200mA 固定机 XD6 XD6-1.1 , 3.5/100 配 50mA 双焦点机 XD7 XD7-1.05/35 配乳腺机 XD12 XD12-0.56/70 配 牙科光机 XZ1 XZ1-4/250 深 部治疗机 XD55 XD55-10.2/125 配 100maX 线立 透机 KL74-1/2-100 XD51-20,40/100 E7239 配 200maX 线 机 KL74-1/2-125 XD51-20, 40/125 , RAD-8,DRX- 1403/1603 配 300maX 线 机 KL74-1/2-125S XD51-20,40/125S X40S ,E7239 配 300maX 线 机 KL90-1/2-125 XD52-30,50/125 配进口 500maX 线机 KL90-1/2-150 XD52-30,50/150 配进口 500maX 线机 KL90-0.3/1.2-150 XD52-10,40/150 配进口 500maX 线机 KL74-0.6/1.2-150H XD51-20,40/150RAD-68 , A132 配 进口 500maX 线 机 KL90-0.6/1.2-150H P18C , SR033 , XH03 , E7252 配进口 500ma800maX 线机 kL80-0.3/1.2-125 RAD-14 , DRX-1725 , E7299 小焦点 KL100-0.6/1.2-150H RAD21 , P38C , E7254 , DRX3724/0324 , A192 配进口 500mA 800mAX 线机

文丘里管射流器的主要性能参数研究

文丘里管射流器的主要性能参数研究 在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余 mg/m 3 ,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显 [1] 。 图 1 文丘里管工作原理示意图

1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图 1 所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的 [2] 。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的 [3] 。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里

常用X线球管参数

国产医用X光球管 球管型号替代型号备注XD1 XD1-3/100 配 30mA 机 XD2 XD2-1 , 4/85 配 10mA , 15mA 机 XD3 XD3-3 , 5/100 配 50mA 单焦点机 XD4-2 XD4-2 , 9/100 配 100mA , 200mA 固定机 XD6 XD6-1.1 , 3.5/100 配 50mA 双 焦点机 XD7 XD7-1.05/35 配乳腺机 XD12 XD12- 0.56/70 配牙科光机 XZ1 X Z1-4/250 深部治疗机 XD55 XD5 5-10.2/125 配 100maX 线立透机 KL74-1/2-100 XD51-20,40/100 E7239 配200maX 线机 KL74-1/2-125 XD51-20, 40/125 , RAD-8,DRX- 1 403/1603 配 300maX 线机 KL74-1/2-125S XD51-20,40/125S X40S ,E7239 配300maX 线机 KL90-1/2-125 XD52-30,50/125 配进口500maX 线机 KL90-1/2-150 XD52-30,50/150 配进口500maX 线机 KL90-0.3/1.2-15 0 XD52-10,40/150 配进口 500maX 线机 KL74-0.6/1.2-15 0H XD51-20,40/150RAD-68 , A132 配进口 500maX 线机 KL90-0.6/1.2-15 0H P18C , SR033 , XH03 , E7252 配进口 500ma800maX 线 机 kL80-0.3/1.2-12 5 RAD-14 , DRX-1725 , E7299 小焦点 KL100-0.6/1.2-1 50H RAD21 , P38C , E7254 , DRX3724/0324 , A192 配进口 500mA 800mAX 线机

双向可控硅的控制原理

双向可控硅的工作原理 1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。 由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。 由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化 2,触发导通 在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。 一、可控硅的概念和结构? 晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等。今天大家使用的是单向晶闸管,也就是人们常说的普通晶闸管,它是由四层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极〔图2(a)〕:第一层P型半导体引出的电极叫阳极A,第三层P型半导体引出的电极叫控制极G,第四层N型半导体引出的电极叫阴极K。从晶闸管的电路符号〔图2(b)〕可以看到,它和二极管一样是一种单方向导电的器件,关键是多了一个控制极G,这就使它具有与二极管完全不同的工作特性。

文丘里效应的原理

文丘里效应的原理

文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。 文丘里根据热空气比冷空气密度小,向上升腾产生气压差,从而促进气流产生自下而上的流动,这就是烟囱效应中启发而来。 文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。它能用气流实现粉料的输送。 丘里管原理 2009-12-27 09:26:20| 分类:船舶| 标签:|字号大中小订阅 管是文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体

在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。 A-压缩空气入口B-喷嘴C-消音器 D-吸附腔入口 压缩空气从文丘里管的入口A进入,少部分通过截面很小的喷管B排出。随之截面逐渐减小,压缩空气的压强增大,流速也随之变大。`这时就在D吸附腔的进口内产生一个真空度,致使周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一起流进扩散腔内增加气体的流速,之后通过消音装置减少气流震荡。 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。 真空发生器的主要性能参数 ①空气消耗量:指从喷管流出的流量qv1。 ②吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2。当吸入口向大气敞开时,其吸入流量最大,称为最大吸入流量qv2max. ③吸入口处压力:记为Pv.当吸入口被完全封闭(如吸盘吸着工件),即吸入流量为零时,吸入口内的压力最低,记作Pvmin. ④吸着响应时间:吸着响应时间是表明真空发生器工作性能的一个重要参数,它是指从换向阀打开到系统回路中达到一个必要的真空度的时间。 影响真空发生器性能的主要因素。 真空发生器的性能与喷管的最小直径,收缩和扩散管的形状,通径及其相应位置和气源压力大小等诸多因素有关。图2为某真空发生器的吸入口处压力,吸入流量,空气消耗量与供给压力之间的关系曲线.图中表明,供给压力达到一定值时,吸入口处压力较低,这时吸入流量达到最大,当供给压力继续增加时,吸入口处压力增加,这时吸入流量减小。 ①最大吸入流量qv2max的特性分析:较为理想的真空发生器的qv2max 特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),qv2max处于最大值,且随着P01的变化平缓。 ②吸入口处压力Pv的特性分析:较为理想的真空发生器的Pv特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),Pv处于最小值,且随着Pv1的变化平缓。

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图 双向可控硅的工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2i b2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化2,触发导通在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IG T。在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA 段左移,IGT越大,特性左移越快。 TRIAC的特性 什么是双向可控硅:IAC(TRI-ELECTRODE AC SWITCH)为三极交流开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。TRIA C为三端元件,其三端分别为T1(第二端子或第二阳极),T 2(第一端子或第一阳极)和G(控制极)亦为一闸极控制开关,与SCR最大的不同点在于TRIAC无论于正向或反向电压时皆可导通,其符号构造及外型,如图1所示。因为它是双向元件,所以不管T1 ,T2的电压极性如何,若闸极有信号加入时,则T1 ,T2间呈导通状态;反之,加闸极触发信号,则T1 ,T2间有极高的阻抗。 (a)符号(b)构造 图1 TRIAC 二.TRIAC的触发特性: 由于TRIAC为控制极控制的双向可控硅,控制极电压VG极性与阳极间之电压VT1T2四种组合分别如下: (1). VT1T2为正, VG为正。 (2). VT1T2为正,VG为负。 (3). VT1T2为负, VG为正。 (4). VT1T2为负, VG为负。

文丘里流量计优缺点和直管段长度要求

文丘里流量计是什么工作原理?它是怎么选型,如何安装?主要应用哪些介质测量?文丘里流量计测量原理是以能量守恒定律——伯努力方程和流动连续性方程为基础的流量测量方法。内文丘里管由一圆形测量管和置入测量管内并与测量管同轴的特型芯体所构成。特型芯体的径向外表面具有与经典文丘里管内表面相似的几何廓形,并与测量管内表面之间构成一个异径环形过流缝隙。流体流经内文丘里管的节流过程同流体流经经典文丘里管、环形孔板的节流过程基本相似。内文丘里管的这种结构特点,使之在使用过程中不存在类似孔板节流件的锐缘磨蚀与积污问题,并能对节流前管内流体速度分布梯度及可能存在的各种非轴对称速度分布进行有效的流动调整(整流),从而实现了高精确度与高稳定性的流量测量。 文丘里流量计优点是什么?如果能完全按照ASME标准精确制造,测量精度也可以达到 0.5%, 但是国产文丘里由于其制造技术问题, 精度很难保证, 国内老资格的技术力量雄厚的开封仪表厂也只能保证4% 测量精度,该厂具有国家级大流量实验室,具有研究生产的整体技术队伍,其他一些近年来发展起来的仅仅具有机械加工能力的仪表厂,生产的文丘里测量精度更难保证。 对于超超临界发电的工况,这种喉管处的均压环在高温高压下使用是一个很危险的环节,不采用均压环,就不符合ASNE ISO5167标准,测量精度就无法保证,这是高压经典式文丘里制造中的一个矛盾。 文丘里流量计缺点是什么?喉管和进口/出口一样材质,流体对喉管的冲刷和磨损严重,无法保证长期测量精度。结构长度必须按ISO-5167规定制造, 否则就达不到所需精度, 由于ISO-5167对经典文丘里的严格结构规定, 使得它的流量测量范围最大/最小流量比很小, 一般在 3 – 5 之间. 很难满足流量

常用X线球管参数

国产医用X光球管 球管型号替代型号备注 XD1XD1-3/100 配30mA 机 XD2 XD2-1 ,4/85 配10mA ,15mA 机 XD3 XD3-3 ,5/100 配50mA 单焦点机 XD4-2 XD4-2 ,9/100 配100mA ,200mA 固定机 XD6,100 配50mA 双焦点机 XD735 配乳腺机XD1270 配牙科光机XZ1XZ1-4/250 深部治疗机 XD55 125 配100maX 线立透机 KL74-1/2-100 XD51-20,40/100 E7239 配200maX 线机 KL74-1/2-125 XD51-20, 40/125 , RAD-8,DRX- 1403/1603 配300maX 线 机 KL74-1/2-125S XD51-20,40/125S X40S ,E7239 配300maX 线机 KL90-1/2-125 XD52-30,50/125 配进口500maX 线机 KL90-1/2-150 XD52-30,50/150 配进口500maX 线机 XD52-10,40/150 配进口500maX 线机 XD51-20,40/150RAD-68 ,A132 配进口500maX 线机 P18C ,SR033 ,XH03 ,E7252 配进口 500ma800maX 线机 RAD-14 ,DRX-1725 ,E7299 小焦点 RAD21 , P38C ,E7254 ,DRX3724/0324 ,A192 配进口500mA 800mAX 线机 点击数:录入时间:【打印此页】【关闭】

产品名称:东芝 产品类别:美国瓦里安可替代各种X线球管 产品说明 东芝X线球管 原球管型号焦点功率靶角度热容量KHU OEM MODEL FOCAL SPOTS KW RATING TARGET ANGLE ANODE HEAT CAPACITY E7239X 12°300 E7255X 各种X光机球管 原球管型号焦点功率靶角度热容量KHU OEM MODEL FOCAL SPOTS KW RATING TARGET ANGLE ANODE HEAT CAPACITY 岛津(SHIMADZU) P18C 11/49 12°300 P38C 11/49 12°300 P38C(P323PK) 40/100 12°300 P18C 40/100 12°300 1-2 P18C 55/120 12°300 1-2 P38C 55/120 12°300 东芝(TOSHIBA) DRX-1603 22/47 16°150

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