电动调节通风蝶阀沉积质量与厚度数学关系验证实验
2020-12-10 09:40:37 点击:
电动调节通风蝶阀沉积质量与厚度数学关系验证实验
实验中将抛光打磨车间产生的铝合金粉末装入发尘器,发尘浓度为500电动调节通风蝶阀的mg/m3;电动调节通风蝶阀粒径选50电动调节通风蝶阀的μm,电动调节通风蝶阀内风速分别设定为5,10,15电动调节通风蝶阀的m/s。使用精度达0.01电动调节通风蝶阀的mm的深度游标卡尺作为标准器件来手工量取沉积电动调节通风蝶阀的实时厚度值,并与沉积电动调节通风蝶阀传感器称重感应单元的测试质量结果进行对比验证电动调节通风蝶阀沉积质量与厚度的数学关系式的正确性。
实验中,自发尘开始后3,6,9,12,15,18,21,24,27和30电动调节通风蝶阀的min,总共10次记录通风除尘电动调节通风蝶阀内开孔处称重感应单元的电动调节通风蝶阀沉积质量数据和深度游标卡尺测试的电动调节通风蝶阀沉积厚度数据。其实验结果如电动调节通风蝶阀4所示。
由电动调节通风蝶阀4可知,实验数据拟合曲线的R2值均趋近于1,该处拟合的曲线是可靠的,线性度高,这与式(3)高线性度完全吻合。
本次验证性实验达到了预期,证明了在该种沉积厚度下的堆密度不变,且1.2节中的通风除尘电动调节通风蝶阀中电动调节通风蝶阀沉积质量和厚度数学关系是正确和可行的。
实验系统、环境和方法同2.2节,铝合金电动调节通风蝶阀粒径选50电动调节通风蝶阀的μm,发尘浓度为电动调节通风蝶阀的500电动调节通风蝶阀的mg/m3,电动调节通风蝶阀内风速设定为10电动调节通风蝶阀的m/s,实验中,自发尘开始后每隔3电动调节通风蝶阀的min进行1次测试,总共记录了20次数据,得到通风除尘电动调节通风蝶阀开孔处的厚度对比数据如电动调节通风蝶阀5所示。经过20次测试后,该种厚度检测方法的分辨率高达0.01电动调节通风蝶阀的mm,误差(精度)达到0.07电动调节通风蝶阀的mm,如电动调节通风蝶阀6所示。
实验中将抛光打磨车间产生的铝合金粉末装入发尘器,发尘浓度为500电动调节通风蝶阀的mg/m3;电动调节通风蝶阀粒径选50电动调节通风蝶阀的μm,电动调节通风蝶阀内风速分别设定为5,10,15电动调节通风蝶阀的m/s。使用精度达0.01电动调节通风蝶阀的mm的深度游标卡尺作为标准器件来手工量取沉积电动调节通风蝶阀的实时厚度值,并与沉积电动调节通风蝶阀传感器称重感应单元的测试质量结果进行对比验证电动调节通风蝶阀沉积质量与厚度的数学关系式的正确性。
实验中,自发尘开始后3,6,9,12,15,18,21,24,27和30电动调节通风蝶阀的min,总共10次记录通风除尘电动调节通风蝶阀内开孔处称重感应单元的电动调节通风蝶阀沉积质量数据和深度游标卡尺测试的电动调节通风蝶阀沉积厚度数据。其实验结果如电动调节通风蝶阀4所示。
由电动调节通风蝶阀4可知,实验数据拟合曲线的R2值均趋近于1,该处拟合的曲线是可靠的,线性度高,这与式(3)高线性度完全吻合。
本次验证性实验达到了预期,证明了在该种沉积厚度下的堆密度不变,且1.2节中的通风除尘电动调节通风蝶阀中电动调节通风蝶阀沉积质量和厚度数学关系是正确和可行的。
实验系统、环境和方法同2.2节,铝合金电动调节通风蝶阀粒径选50电动调节通风蝶阀的μm,发尘浓度为电动调节通风蝶阀的500电动调节通风蝶阀的mg/m3,电动调节通风蝶阀内风速设定为10电动调节通风蝶阀的m/s,实验中,自发尘开始后每隔3电动调节通风蝶阀的min进行1次测试,总共记录了20次数据,得到通风除尘电动调节通风蝶阀开孔处的厚度对比数据如电动调节通风蝶阀5所示。经过20次测试后,该种厚度检测方法的分辨率高达0.01电动调节通风蝶阀的mm,误差(精度)达到0.07电动调节通风蝶阀的mm,如电动调节通风蝶阀6所示。
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