+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Метод и средство контроля качества распылителя жидкости по изменению контраста изображения тест-объекта

  • Автор:

    Потапов, Алексей Петрович

  • Шифр специальности:

    05.11.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2010

  • Место защиты:

    Барнаул

  • Количество страниц:

    121 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Содержание
Введение
Глава 1. Аналитический обзор оптических методов и средств контроля характеристик импульсных дисперсных потоков
1.1. Объект исследования и основные характеристики импульсных дисперсных потоков
1.2. Методы и средства контроля характеристик импульсных дисперсных потоков
1.3. Выбор и обоснование основных направлений диссертационных исследований
1.4. Выводы из первой главы
Глава 2. Теоретические основы разрабатываемого метода контроля качества распылителей по изменению контраста изображения тест-объекта
2.1. Математическая модель импульсной струи распыленного топлива
2.2. Взаимодействие светового излучения с дисперсными частицами
2.3. Влияние дисперсной среды на изменение контраста в изображении тест-объекта
2.4. Выводы по главе
Глава 3. Метод и стенд контроля качества распылителей
3.1. Оптический метод контроля качества распыливания жидкости распылителем с использованием тест-объекта
3.2. Стенд оптического контроля качества распыливания дизельного топлива «Распыл-1»
3.3. Описание стенда оптического контроля качества распыливания жидкости распылителем «Распыл-1»
3.3.1. Описание распылителя и лабораторной установки УК
3.3.2. Датчик давления и устройство управления синхроимпульсом
3.3.3. Высокоскоростная цифровая фотокамера
3.4. Выводы по главе
Глава 4. Экспериментальные исследования качества распыливания жидкости распылителями и обработка полученных результатов
4.1. Описание программного обеспечения по обработке экспериментальных данных
4.2. Обработка экспериментальных исследований
4.3. Выводы по главе
Заключение
Литература

ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие оптико-электронных методов и средств измерений позволяет предприятиям заниматься разработкой, усовершенствованием и поиском методов, средств и систем контроля качества изготавливаемой продукции с улучшенными характеристиками, что направлено на решение одного из основных вопросов производства, вытекающих из конкурентной борьбы на современном рынке, является повышение качества выпускаемых изделий.
Распылители жидкости широко распространены в различных отраслях машиностроения, сельского хозяйства, медицины и т.д. Ввиду технологических особенностей изготовления элементов топливной аппаратуры (в частности, распылителя), наблюдается нестабильность процесса распыливания: угол раскрытия, дальнобойность струи, дисперсный состав, концентрация, а также отклонения гидродинамических параметров распылителей от технических требований, оказывающих влияние на рабочий процесс в виде изменения расхода топлива, показаний давления в цилиндре и увеличению выброса вредных веществ в окружающую среду. В совокупности с вышесказанным, непрерывное повышение экологических требований к современным двигателям внутреннего сгорания (ДВС), вынуждает предприятия разрабатывать и внедрять более эффективные методы контроля качества выпускаемой продукции.
Теоретическое исследование процессов, происходящих в струе распыленного топлива в условиях камер сгорания, приводится в работах Б.В. Раушенбаха, Т.Н. Абрамовича и др. Процесс распыливания топлива в камере ДВС рассматривался в работах A.C. Лышевского, В.А. Кутового, Н.Ф. Разлейцева и другими авторами. Наряду с теоретическими исследованиями, в настоящее время такими учеными, как A.B. Гришанов (СГАУ им. академика С.П. Королева), В.И. Черноиванов (ГНУ ГОСНИТИ) и др., а также в МГТУ

использованием камеры, делающей 4500 кадров в секунду, а на нижней серия кадров, полученная при использовании новой скоростной камеры с возможностью делать более 79000 кадров в секунду.
В результате данного измерения в эксперименте появилась возможность более детально изучить поведение струи в процессе ее развития, а также значительно уменьшить погрешности при измерении.
. , п1ИЦ|
штттт?
11ц.4и! | 41»11|и|)|84ННЬ4*4|4||>»1 VI
шшшШШШШШ
ШШШЯ
яяяяя
тятям
Рис. 1.15. Серия кадров развития струи сделанных камерой, делающей 4500 кадров в секунду, на верхнем изображении и серия кадров развития струи, сделанных камерой, делающей более 79000 кадров в секунду, на нижнем изображении
Более простым, но, соответственно, менее точным является метод отпечатков, при котором на пути факела топлива помещают закопченную и покрытую тонким слоем окиси магния стеклянную пластинку. На таких пластинках капельки топлива образуют отчетливые отпечатки, которые

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.202, запросов: 967