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更新日期: 2025-06-12

不同仰角狀況下噴頭性能試驗研究

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不同仰角狀況下噴頭性能試驗研究 4.6

為了降低噴灌工程投資,實現噴頭仰角可調,減小風對噴頭水量分布的影響,設計了2種規格的噴頭仰角調節裝置。噴頭仰角調節裝置安裝在ZY噴頭與豎管之間,在不關閉水泵的情況下噴頭仰角在8°~27°范圍內連續可調。對2種噴頭仰角調節裝置進行了結構設計、單噴頭噴灑水量和轉動均勻性試驗。通過對試驗數據分析計算得到:隨著噴頭仰角的減小,噴頭末端噴灑水量增大,抗風性增強,漂移損失減小。噴頭初始仰角降低10°時,其水力性能較好,噴頭射程減少1~2 m,單噴頭噴灌強度值增加了0.1~1.5 mm/h,噴頭轉動偏差在±7%以內,單噴頭噴灌強度與轉動性能均符合標準規定。

消防噴淋上噴頭與下噴頭的區分

消防噴淋上噴頭與下噴頭的區分

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. '. 下噴:有吊頂的、車庫梁下(帶集熱罩) 上噴:無吊頂的、格柵吊頂。 側噴:一般用于辦公室、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴。吊頂下噴。 側噴:賓館、飯店標準間長度大于3m,應側噴k115。若小于3m,采用k80側噴。用于立 體車庫側噴,那是異化使用,不屬正宗。 圖片左邊的是上噴噴頭,右邊是下噴噴頭,不能隨便更換,因為上噴用于無吊頂的場所,距 頂距離為75mm-150mm,頂罩起了部分集熱的功能,且約85%的水噴向下方,如果換了右 邊的,就變成噴向上方了,直接影響到滅火效果。這是不允許的。一般都不注意,以為可以 隨便換,其實這是很關鍵的 zstx15-68度下垂噴頭68℃,k=80zg1/2” zstp15/68普通噴頭68℃,k=80zg1/2 zstz15-68度直立噴頭68℃,k

【劉可】機械車位下噴頭的設置

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住宅型噴頭滅火性能試驗研究 住宅型噴頭滅火性能試驗研究 住宅型噴頭滅火性能試驗研究

住宅型噴頭滅火性能試驗研究

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住宅型噴頭滅火性能試驗研究 4.7

以沙發作為點火源,在相同的噴水強度下開展了6組住宅型噴頭和標準噴頭的滅火性能對比試驗。試驗結果表明,采用住宅型噴頭和標準噴頭均能有效控火,但下垂型噴頭的動作時間要早于邊墻型噴頭;在室內環境條件變化方面,采用住宅型噴頭時co體積分數較標準噴頭時降低67%,o2體積分數提高了約0.07%,有明顯優勢。

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數字微陣列點樣噴頭試驗研究 數字微陣列點樣噴頭試驗研究 數字微陣列點樣噴頭試驗研究

數字微陣列點樣噴頭試驗研究

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數字微陣列點樣噴頭試驗研究 4.8

利用壓電陶瓷驅動器產生的低頻微振動,實現了連續微流體的均勻離散和噴射。在試驗所用的低頻范圍內(1~10hz),點樣系統能夠對每個驅動脈沖作出響應,具有數字可控性。通過疏水化處理技術消除微噴嘴的“流掛”現象,實現了微噴射量可控。微振動可以有效地消除微小顆粒可能對微噴嘴造成的堵塞,提高了點樣噴頭工作的可靠性。驅動頻率對液滴直徑有顯著的影響。可以通過改變頻率高低和微噴嘴內徑大小實現皮升(pl)級點樣噴射。

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不同安裝形式下微噴頭水力性能的試驗研究 不同安裝形式下微噴頭水力性能的試驗研究 不同安裝形式下微噴頭水力性能的試驗研究

不同安裝形式下微噴頭水力性能的試驗研究

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不同安裝形式下微噴頭水力性能的試驗研究 4.4

選取旋轉式、折射式和縫隙式3種典型微噴頭,分別測定了上噴式安裝和下噴式安裝時的壓力-流量關系、水量分布。以單噴頭水量徑向分布數據為基礎,采用線性插值得到其射程。用surfer軟件繪出微噴頭的三維線框圖,形象直觀地得到微噴頭空間水量分布情況。并依據單噴頭水量分布資料,利用catch3d模擬計算3種微噴頭的組合噴灑均勻度。結果表明,2種不同的安裝形式下,3種微噴頭的壓力流量關系變化不大,下噴式安裝時的射程明顯小于上噴式。安裝形式對3種微噴頭的噴灑均勻度影響顯著。旋轉式和折射式微噴頭上噴時,組合間距不大于1.2倍的射程時,皆能達到較高均勻度;下噴時縮小組合間距方能滿足均勻度的要求。

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兩種離心霧化噴頭性能試驗研究 兩種離心霧化噴頭性能試驗研究 兩種離心霧化噴頭性能試驗研究

兩種離心霧化噴頭性能試驗研究

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兩種離心霧化噴頭性能試驗研究 4.7

研究離心霧化噴頭的性能是為了得到精密噴灑的工作參數。豐富我國在該領域的知識。從一系列轉速、直徑、網目以及有無齒等多因子試驗,來評價霧滴分布曲線和霧滴尺寸,通過作規律性的探索,得到離心霧化噴頭性能的主要影響因素取決于轉速大小。

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基于靜載試驗的橋梁結構狀況評價 基于靜載試驗的橋梁結構狀況評價 基于靜載試驗的橋梁結構狀況評價

基于靜載試驗的橋梁結構狀況評價

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基于靜載試驗的橋梁結構狀況評價 4.3

為了檢驗洛盧公路洛河大橋的施工質量是否符合設計要求,為竣工驗收提供科學依據,對該橋進行了靜載試驗。介紹了檢測內容、加載工況、測試方法以及靜載試驗結果,由檢測結果可以得出結論:該橋的實際剛度、強度和抗裂性能均達到設計與規范要求,并具有一定承載潛力。

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異形噴嘴變量噴頭水力性能試驗 異形噴嘴變量噴頭水力性能試驗 異形噴嘴變量噴頭水力性能試驗

異形噴嘴變量噴頭水力性能試驗

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異形噴嘴變量噴頭水力性能試驗 4.7

在分析噴嘴出口前壓力與噴嘴面積、射程之間關系的基礎上,闡述了異形噴嘴變量噴灑噴頭結構形式及工作原理。對變量噴頭進行了水力性能試驗,并繪制了單噴頭水量分布等值線圖。試驗表明:異形噴嘴變量噴頭運行可靠,能夠實現正方形和三角形噴灑域,與圓形噴嘴的搖臂變量噴頭相比其噴灑性能良好,改善了噴灌均勻性。

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閉式噴頭密封性能試驗記錄

閉式噴頭密封性能試驗記錄

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閉式噴頭密封性能試驗記錄 4.3

閉式噴頭密封性能試驗記錄 編號: 單位(子單位)工程名稱 子分部(系統)工程名稱 驗收部位、區、段 安裝單 位 項目經理 施工執行標準名稱及編號 閉式噴頭使用區域(或系統) 型 號 規 格 進 貨 量 試 驗 量 抽 檢 率 標準要求實際試驗 試驗 壓力 (mpa) 持續 時間 (min) 試驗 壓力 持續 時間 安裝單位 檢查結果 專業工長(施工員)施工班 組長

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大射程全射流微噴頭設計與性能試驗 大射程全射流微噴頭設計與性能試驗 大射程全射流微噴頭設計與性能試驗

大射程全射流微噴頭設計與性能試驗

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大射程全射流微噴頭設計與性能試驗 4.7

利用射流附壁原理,設計一種大射程的全射流微噴頭。分析了全射流微噴頭旋轉驅動力與射流元件作用區結構尺寸的關系,得到兩種驅動力的計算公式。通過正交試驗得到了最優轉速、最遠射程時的作用區位差、作用區長度和蓋板位差的尺寸組合。對最優結構樣機進行了水力性能測試,測試結果與正交試驗結果一致,樣機水量分布均勻,射程、水滴直徑達到設計要求。

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閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究 (2)

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閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究 (2) 4.5

閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究 (2)

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簧片式異形噴嘴噴頭的射程試驗研究 簧片式異形噴嘴噴頭的射程試驗研究 簧片式異形噴嘴噴頭的射程試驗研究

簧片式異形噴嘴噴頭的射程試驗研究

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簧片式異形噴嘴噴頭的射程試驗研究 4.8

針對傳統圓形和扇形噴灑域噴頭在應用中存在漏噴、超噴與界外噴問題,指出其工作的局限性,并提出解決上述問題的新思路,即加裝變噴嘴裝置,使其根據來流壓力的大小自動調節噴嘴出口面積的大小,進而自動改變射程,能夠實現非圓形噴灑域的噴灑。給出一種非圓形噴灑域變量噴頭異形噴嘴新結構-簧片式,介紹了其結構特征及工作原理,并測量其射程、流量,試驗結果表明簧片式異形噴嘴噴頭可以實現非圓形變量噴灑。最后指出其待解決的問題為噴灑的均勻度不高,提出研究變量噴灑噴頭的建議。

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基于Adobe軟件的噴頭水滴直徑測量試驗研究 基于Adobe軟件的噴頭水滴直徑測量試驗研究 基于Adobe軟件的噴頭水滴直徑測量試驗研究

基于Adobe軟件的噴頭水滴直徑測量試驗研究

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基于Adobe軟件的噴頭水滴直徑測量試驗研究 4.7

噴灌噴灑水滴直徑是衡量一個噴頭性能的重要指標。針對傳統噴灌水滴直徑測量較為復雜的問題,提出基于adobe7.0軟件測量水滴直徑的方法,運用該方法對色斑直徑與水滴直徑關系進行了率定,并對雨鳥系列噴頭的水滴直徑進行了測量,得到了3種水滴平均直徑的關系、水滴直徑與噴頭距離的關系以及水滴累積體積百分數曲線圖。

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閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究 閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究 閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究

閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究

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閉式旋轉型雨淋噴頭的試驗研究 4.7

介紹閉式旋轉型雨淋噴頭的結構和工作原理。通過動態熱性能試驗驗證閉式旋轉型雨淋噴頭玻璃球熱反應靈敏度,進行了下垂安裝方式兩個高度的布水性能試驗,通過木垛火滅火試驗和不同工作壓力的轉速試驗檢驗其滅火控制性能,并在0.2mpa的工作壓力下試驗連續噴水性能。試驗結果表明:閉式旋轉型雨淋噴頭結構設計利于熱傳遞,具有良好的動態熱性能和布水均勻性,且達到輕危險級灑水密度要求,工作穩定可靠。

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噴頭安裝前試驗

噴頭安裝前試驗

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噴頭安裝前試驗 4.8

壓力 (mp 持續時間 (s) 壓力 (mpa) 持續時間 (s) 壓力 (mpa) 持續時間 (s) 壓力 (mpa) 持續時 間 噴頭131803180 噴頭231803180 噴頭331803180 噴頭431803180 噴頭531803180 噴頭631803180 噴頭731803180 噴頭831803180 噴頭931803180 噴頭1031803180 測試人員 標準(設計)要求實際試驗 監理(建設)單位驗收結論 專業監理工程師(建設單位項目專業技術負責人):  年 月 日 安裝單位檢查評定結果 專業工長(施工員) 無滲漏,無損傷,評定合格 項目專業質量檢查員:  年 月 日 試驗數量(個)40 抽查率(%)2.4% 試驗 編號 公稱壓力 (mpa) 強度試驗嚴密性試

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基于子結構試驗的高強角鋼受力性能研究

基于子結構試驗的高強角鋼受力性能研究

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基于子結構試驗的高強角鋼受力性能研究 4.6

目錄 v 目錄 摘要..................................................................................................................................i abstract................................................................................................................................iii 1緒論...............................................................................................................

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黃河三角洲粉土原位力學性能試驗研究

黃河三角洲粉土原位力學性能試驗研究

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黃河三角洲粉土原位力學性能試驗研究 3

黃河三角洲粉土原位力學性能試驗研究——黃河三角洲粉土主要為第四紀散河流堆積物。結合現場鉆探取樣、旁壓試驗(pmt)、扁鏟試驗(dmt)和室內試驗,綜合研究黃河三角洲粉土的原位力學特性。室內試驗結果表明,黃河三角洲粉土粒徑集中在0.075-0.005mm,粒徑均勻...

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直角扣件鋼管節點抗扭性能試驗研究 直角扣件鋼管節點抗扭性能試驗研究 直角扣件鋼管節點抗扭性能試驗研究

直角扣件鋼管節點抗扭性能試驗研究

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直角扣件鋼管節點抗扭性能試驗研究 4.4

進行了33個直角扣件鋼管節點的抗扭性能試驗,試驗參數主要有:扣件擰緊扭矩的大小、扣件的周轉次數、周轉加載幅度等。試驗結果表明:隨著扣件擰緊扭矩的增大,在一次性破壞試驗下扣件鋼管節點的抗扭剛度也隨之增大,但是在多次周轉試驗下,其剛度增加的幅度則不如一次性破壞試驗時明顯,而且周轉加載幅度越大時,抗扭剛度增加的幅度也越小;扣件周轉次數對節點抗扭剛度的影響相對較大,周轉次數為15次時,節點抗扭剛度達到最大,周轉次數超過35次時,抗扭剛度趨于恒定,同時在該文試驗的周轉次數范圍內,扣件節點的抗扭剛度均大于新扣件一次性試驗的抗扭剛度;周轉加載幅度越大,則節點的抗扭剛度下降的愈快,試驗能周轉的次數也愈少。在試驗結果的基礎上,回歸出直角扣件鋼管節點扭矩(t)-轉角(θ)的關系曲線。由于扣件的節點抗扭剛度,同時受多種因素的相互影響,而工程上也較難界定扣件的周轉次數及周轉加載幅度等因素,針對以上情況,提出了扣件式鋼管支撐體系施工中的幾點建議。

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地鐵運營工況點型探測器探測性能試驗研究 地鐵運營工況點型探測器探測性能試驗研究 地鐵運營工況點型探測器探測性能試驗研究

地鐵運營工況點型探測器探測性能試驗研究

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地鐵運營工況點型探測器探測性能試驗研究 4.7

為了解地鐵運營期點型探測器受活塞風的影響及其適應性和設置方式,采用碎紙、棉繩和聚氨酯塑料試驗火,在地鐵站臺進行初期火災探測實體試驗。對2種類型點型探測器在模擬運營工況與夜間停運工況的適應性進行對比分析,同時,針對設置鏤空格柵吊頂地鐵車站,研究點型探測器在吊頂上下不同安裝位置時的響應性能。試驗結果表明:列車運行產生的活塞風擾亂煙氣的上升和擴散運動,對陰燃火源煙氣影響顯著,有煙明火煙氣能較快地通過格柵空隙到達中板;在地鐵運營工況條件,煙溫復合探測器響應性能表現不理想,不同空間安裝的點型感煙探測器報警時間與報警數量均較停運工況發生變化。設置鏤空格柵吊頂車站站臺層公共區運營期使用點型感煙探測器進行保護時,應當貼中板和貼格柵吊頂雙層安裝。

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有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響 有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響 有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響

有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響

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有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響 4.5

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有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響

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有風條件下噴射仰角對噴頭性能的影響 4.3

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三噴頭蒸汽水下噴注噪聲試驗研究

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三噴頭蒸汽水下噴注噪聲試驗研究 4.7

蒸汽在過冷水下噴注過程中,由于汽泡潰滅及噴注射流擾動會產生強烈的噪聲.通過試驗研究了不同結構的三噴頭蒸汽水下噴注在不同的水溫及蒸汽流量下的噪聲規律.試驗結果表明:三噴頭噴注a聲壓級噪聲主要受水溫、蒸汽流量及噴頭結構的影響,其中水溫對噴注噪聲的影響最大;噴注噪聲隨著蒸汽流量的增加而增大;在試驗范圍內,減小噴頭的孔徑或相對孔間距,可以減小噴注噪聲.

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邊墻型噴頭濕墻性能試驗研究

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邊墻型噴頭濕墻性能試驗研究 4.6

為探討邊墻型噴頭打濕墻面的性能,選取了4種類型的噴頭,在開間為3m的房間內進行灑水分布性能試驗研究。噴頭安裝間距為3m、工作壓力為0.05~0.2mpa。試驗結果顯示:邊墻型噴頭有6%~20%的水量噴灑到對面墻上,且均能噴灑到對面墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面。噴頭濕墻集水率受工作壓力影響較小,邊墻型家用噴頭和擴大覆蓋面積灑水(ec)噴頭的集水率優于邊墻型標準噴頭;在噴水濕墻均勻性方面,工作壓力越高,噴頭噴灑到墻面的水量越不均勻,且邊墻型標準噴頭優于家用噴頭和ec噴頭。在房間開間為3m時,不適宜采用ec噴頭。

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仰角可調搖臂式噴頭水力性能試驗 仰角可調搖臂式噴頭水力性能試驗 仰角可調搖臂式噴頭水力性能試驗

仰角可調搖臂式噴頭水力性能試驗

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仰角可調搖臂式噴頭水力性能試驗 4.4

在不改變噴頭原有結構的基礎上,設計了一種由上支撐桿、下支撐桿、限位桿、柔性波紋管組件、內螺紋空心軸、定位螺釘、調節螺釘等組成的噴頭仰角調節機構,實現噴頭仰角在13°、18°、23°、30°4個角度的調節,并對安裝了該機構的噴頭進行了水力性能試驗。結果表明,噴頭仰角為23°時,不同工作壓力下噴頭的射程均最大;在23°與30°時組合均勻度系數相對較大,最利于組合噴灌。不同工作壓力下,平均噴灌強度隨著噴頭仰角的減小而增大。噴頭仰角由23°減小到13°時,噴頭噴灑水滴的飄移損失減小,平均噴灌強度增加,因此噴頭仰角減小可以增強其抗風、抗坡能力。仰角越小,噴頭射程末端降水量變化越劇烈,導致噴頭噴灑降水量分布不均,所以仰角調節不宜過小。安裝了仰角調節機構的噴頭在各象限的轉動誤差均小于±10%,其轉動均勻性符合要求。

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金索索

職位:大數據運維工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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