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高压脉冲破碎效应

高压脉冲破碎效应

  • 高压脉冲液中放电混凝土破碎仿真分析 中国知网

    摘要: 近年来,液电效应在建筑、冶金、开矿、医学等工程领域中逐步得到推广应用,在油层解堵、土体压实、岩石破碎、体内碎石领域中高压脉冲放电技术所发挥的效果显著,与传统 高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制 章志成 浙江大学高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制 中国知网2020年6月5日  高压脉冲 等离子体碎岩的实验研究 孙西濛 1, 马瑞 1, 吕嘉 1, 薛启龙 2, 刘宝林 2 1北京市政路桥股份有限公司,北京 通讯作者: 薛启龙(1983),男,甘肃静宁 高压脉冲等离子体碎岩的实验研究

  • SelFrag高压脉冲矿石破碎技术研究进展百度文库

    SelFrag高压脉冲矿石破碎技术研究进展 综上所述,SelFrag高压脉冲破碎技术在水中进行,矿物颗粒间的交叉污染少。 Wang E等 [8]研究显示,在比能耗同为89 kWh/t时,澳大 2015年5月21日  高压脉冲放电破岩是过去在几十年来发展起来的一种新技术,跟以往岩石破碎方法不 同的是,该技术是利用脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子体通道的力学效 高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制 豆丁网2022年10月27日  高功率脉冲技术一、传统技术的不足二、什么是脉冲功率技术三、岩石破碎的理论分析四、主要的碎岩新技术五、技术应用:脉冲放电破碎岩石一、传统技术的 绿色爆炸技术:高功率脉冲爆破新一轮市场革命

  • 基于高压电脉冲的磁铁石英岩预处理

    2019年4月5日  采用一种新型实验室高压电脉冲矿石预处理技术及“预处理—破碎—磨矿—弱磁选”流程, 考察了高压电脉冲预处理技术对大孤山磁铁石英岩的粉碎产品及磁选精矿品 摘要 为了探究高压脉冲对矿石进行选择性破碎的机制,本工作研制了高压脉冲放电破碎矿石设备,包括对整流滤波及倍压电路、高压脉冲发生器主体电路、电压测量电路和设备整体电 高压脉冲放电破碎矿石设备的电路设计与测试【维普期刊官网 2015年7月22日  文中通过对强力点火装置原理的认识和类比,设计出高压磁开关 隔离的脉冲放电回路,通过小能量的 Marx 发生器使岩石内部形成等离子通道,而后 由大能量的电 高压脉冲放电碎岩的研究 豆丁网

  • 用高压脉冲放电来破碎菱镁矿石,效果还不错矿物

    2019年6月7日  针对液相高压脉冲放电强化矿石破碎解离的应用,国内外学者开展了相关研究工作。Wang E等]利用高压脉冲对硫化物和铂金矿石进行处理,得到粒径小于300m的 高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制 章志成 浙江大学高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制 中国知网本论文开展了幅值电压30~50kV、单次能量10~20J下脉冲放电破碎岩石的理论和实验研究。 脉冲放电破碎岩石主要分为液电效应破碎和电破碎两种形式。液电效应的研究历史较早,理论相对成熟。本文重点讨论了电破碎岩石过程及机理。高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制《浙江大学》2013年

  • 绿色爆炸技术:高功率脉冲爆破新一轮市场革命

    2022年10月27日  高功率脉冲技术一、传统技术的不足二、什么是脉冲功率技术三、岩石破碎的理论分析四、主要的碎岩新技术五、技术应用:脉冲放电破碎岩石一、传统技术的不足传统的机械式碎岩的方法在目前的使用是最广泛的,然而考虑到设备和碎岩材料等方面的影响,成本的降低、岩石破碎效率的提升存在很 2020年2月10日  本文在25kV条件下利用水中高压脉冲放电的方法对菱镁矿石进行了破碎研究,结合单次放电的注入能量,得到矿石区域的冲击波压力范围约为4824~4942MPa,大于菱镁矿石405MPa的抗拉强度,致使其自身破碎。 在高压脉冲放电作用下,菱镁矿石的破碎形 用高压脉冲放电来破碎菱镁矿石,效果还不错 电气技术杂志社2021年10月27日  液相高压脉冲放电致裂岩石技术是一种利用电能在液体中产生等离子体通道,进而产生冲击波,使岩石致裂的技术[2-3] 。 1905 年,Swedbery 发现液相高压放电可产生冲击波,后来这种在水中高压放电产生冲击波的现象被称为“液电效应”[4] 。 在随后几十 液相高压脉冲放电致裂岩石技术研究进展李沼萱 道客巴巴

  • 刘伟吉西南石油大学机电工程学院

    2023年1月10日  岩石内部高压电脉冲等离子体通道生成机理研究 [J] 石油学报,2023, 卓越期刊 15 刘伟吉,向畅,谭宾等 局部高温诱导致裂非均质花岗岩机理研究 [J] 工程力学,2022, 卓越期刊 16 刘伟吉,胡海,祝效华等 围压条件下电脉冲破碎干热岩机理研究 [J] 天然气工业2021年2月2日  什么是高压均质?均质原理:样品(乳液或悬浮液)在高压下通过均质阀产生剪切、撞击、空穴作用。当样品在高压下通过均质阀,样品加速并在压力下势能转换,产生剪切效应、撞击效应和空穴效应。可应用于:细胞破壁(一文读懂高压均质机原理、使用方法及维护注意事项 知乎2019年5月23日  介绍了澳大利亚昆士兰大学JK矿物研究中心10 余年来在高压电脉冲技术预处理矿石方面的研究进 展。该团队没有采用传统的研究思路,将高压电脉冲作为碎磨矿石的工具,耗费大量电能将矿石破碎到微米级的 粒度,而是用较小的高压电脉冲能耗来预处理矿石,改变矿石的可选性,以此提高整个选矿 矿石的高压电脉冲预处理技术研究进展 ——昆士兰大学JK矿物

  • 高压脉冲放电作用下破碎产物分形规律矿业114网

    2019年3月14日  高压电脉冲破碎是一种新型破碎技术,相比于传统机械破碎,具有能耗低、破碎产物单体解离度高、 力学性能低等优势。通过建立破碎产物粒度分形模型及分形维数与筛下产率关系研究高压脉冲放电破碎颗粒粒 度特性。研究表明,高压电脉冲破碎产物具有典型的粒度分形特征。2017年7月27日  参考文献尤特金著于家珊,译液电报价获取 高压电脉冲破碎电路板的基础研究中国矿业大学学报2013年05期摘要:利用高压脉冲技术对电路板进行了破 碎,分析了破碎产物的粒度分布及解离特性,将不同实验条件下的能耗与平均粒径对不同破碎能耗模型进行非线 高压脉冲破碎PDF2020年6月5日  高压脉冲 等离子体碎岩的实验研究 孙西濛 1, 马瑞 1, 吕嘉 1, 薛启龙 2, 刘宝林 2 1北京市政路桥股份有限公司,北京 通讯作者: 薛启龙(1983),男,甘肃静宁人,博士,副教授,主要从事地质钻井工程,岩石破碎方法及机理方面的研究工作。Email:xql 高压脉冲等离子体碎岩的实验研究

  • 用高压脉冲放电来破碎菱镁矿石,效果还不错 电气技术杂志社

    2020年2月10日  本文在25kV条件下利用水中高压脉冲放电的方法对菱镁矿石进行了破碎研究,结合单次放电的注入能量,得到矿石区域的冲击波压力范围约为4824~4942MPa,大于菱镁矿石405MPa的抗拉强度,致使其自身破碎。 在高压脉冲放电作用下,菱镁矿石的破碎形 2021年7月26日  冲破碎仪在该参数下能实现花岗岩的快速破碎。3 高压电脉冲放电破岩仿真模拟 高压电脉冲破碎岩石是在多物理场耦合的环境 下进行的,在破岩过程中,由于岩石内部成分的复杂 性,岩石内部孔隙的影响,故采用多物理场仿真软件 COMSOLMultiphysics 进行 基于 Selfrag 高压电脉冲放电破岩试验的仿真模拟2021年10月27日  液相高压脉冲放电致裂岩石技术是一种利用电能在液体中产生等离子体通道,进而产生冲击波,使岩石致裂的技术[2-3] 。 1905 年,Swedbery 发现液相高压放电可产生冲击波,后来这种在水中高压放电产生冲击波的现象被称为“液电效应”[4] 。 在随后几十 液相高压脉冲放电致裂岩石技术研究进展李沼萱 道客巴巴

  • 刘伟吉西南石油大学机电工程学院

    2023年1月10日  岩石内部高压电脉冲等离子体通道生成机理研究 [J] 石油学报,2023, 卓越期刊 15 刘伟吉,向畅,谭宾等 局部高温诱导致裂非均质花岗岩机理研究 [J] 工程力学,2022, 卓越期刊 16 刘伟吉,胡海,祝效华等 围压条件下电脉冲破碎干热岩机理研究 [J] 天然气工业2021年10月5日  上网日期: 刊出日期: 摘要: 纳秒级高压脉冲电场的生物医学应用是近年来新兴的交叉学科研究领域, 相比于微秒和毫秒级脉冲电场, 高压纳秒脉冲电场不仅能够导致细胞膜结构极化和介电击穿, 产生膜电穿孔, 还可以穿透至细胞内部, 引发诸 高压纳秒脉冲电场的细胞器生物电效应综述2019年5月23日  介绍了澳大利亚昆士兰大学JK矿物研究中心10 余年来在高压电脉冲技术预处理矿石方面的研究进 展。该团队没有采用传统的研究思路,将高压电脉冲作为碎磨矿石的工具,耗费大量电能将矿石破碎到微米级的 粒度,而是用较小的高压电脉冲能耗来预处理矿石,改变矿石的可选性,以此提高整个选矿 矿石的高压电脉冲预处理技术研究进展 ——昆士兰大学JK矿物

  • 高压脉冲放电作用下破碎产物分形规律矿业114网

    2019年3月14日  高压电脉冲破碎是一种新型破碎技术,相比于传统机械破碎,具有能耗低、破碎产物单体解离度高、 力学性能低等优势。通过建立破碎产物粒度分形模型及分形维数与筛下产率关系研究高压脉冲放电破碎颗粒粒 度特性。研究表明,高压电脉冲破碎产物具有典型的粒度分形特征。2018年3月25日  两种处理方法对目标分子造成损坏的机理不同。高压破碎是一个瞬间过程, 样品高速流出时的剪切力对二级结构破坏 较强, 而超声破碎是一个持续过程, 于其热效应、企业 界面的形成以及自由基的产生, 会对目标分子产生多方面的 响,包括聚集、变性、降解等,作 超声波与高压破碎细胞 豆丁网2016年9月10日  13高压脉冲 形成电路 高压脉冲的形成是利用IGBT构成的全桥拓扑结构对前级产生的高电压进行开关控制从而实现双极性脉冲输出,如图2所示。 开关Q5、Q7与开关Q6、Q8分别在正负半周期交替导通,得到双极性的脉冲输出。改变两组开关的切换频率 IGBT的固态高压脉冲电源的设计原理

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