学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号说明 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-34页 |
1.1 研究背景 | 第18页 |
1.1.1 环境污染现状 | 第18页 |
1.1.2 污染物常规处理方法 | 第18页 |
1.2 研究目的和意义 | 第18-20页 |
1.3 磁分子燃气的相关介绍 | 第20-22页 |
1.3.1 磁分子燃气简介 | 第20-22页 |
1.3.2 磁分子气体产生原理 | 第22页 |
1.4 等离子体及其发展历程与应用 | 第22-24页 |
1.4.1 等离子体概念 | 第22-23页 |
1.4.2 等离子体发展历程及应用 | 第23-24页 |
1.5 等离子体环保技术国内外研究现状 | 第24-28页 |
1.5.1 等离子体技术处理固体废弃物研究进展 | 第24-25页 |
1.5.2 等离子体技术处理液体废弃物研究进展 | 第25-28页 |
1.6 液下等离子体电弧稳定性国内外研究现状 | 第28-30页 |
1.7 电弧图像处理国内外研究现状 | 第30-31页 |
1.8 论文主要研究内容 | 第31-32页 |
1.9 本章小结 | 第32-34页 |
第二章 试验系统建立与参数的确立试验 | 第34-52页 |
2.1 液下等离子体电弧试验系统的建立 | 第34-45页 |
2.1.1 直流等离子体发生器电源 | 第35-37页 |
2.1.2 负载 | 第37-38页 |
2.1.3 循环冷却装置 | 第38-39页 |
2.1.4 数据采集装置 | 第39-43页 |
2.1.5 电弧图像采集装置 | 第43-45页 |
2.2 影响液下等离子体电弧稳定性因素分析 | 第45-47页 |
2.2.1 液下等离子体电弧起弧过程 | 第45页 |
2.2.2 影响液下等离子体电弧稳定性因素 | 第45-47页 |
2.3 确立工艺参数的探索性试验 | 第47-51页 |
2.3.1 铁棒为正极时的探索试验 | 第47-49页 |
2.3.2 钨棒为正极时的探索试验 | 第49-50页 |
2.3.3 石墨棒为正极时的探索试验 | 第50-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 液下等离子体电弧稳定性试验研究 | 第52-94页 |
3.1 表征电弧稳定性的方法 | 第52-55页 |
3.1.1 表征电弧稳定性的三种方法 | 第52-55页 |
3.1.1.1 简单统计参数法 | 第52-53页 |
3.1.1.2 综合统计参数法 | 第53-54页 |
3.1.1.3 统计图形法 | 第54-55页 |
3.1.2 关于稳定性评价方法和准则的讨论 | 第55页 |
3.2 铁棒为正极时的电弧稳定性研究 | 第55-69页 |
3.2.1 电极间距对等离子电弧稳定性的影响 | 第56-61页 |
3.2.1.1 试验结果与电信号波形图 | 第56-58页 |
3.2.1.2 σu随电极间距的变化规律 | 第58-59页 |
3.2.1.3 输出电流概率密度分布随电极间距变化规律 | 第59-61页 |
3.2.2 水深对等离子电弧稳定性的影响 | 第61-65页 |
3.2.2.1 试验结果与电信号波形图 | 第61-63页 |
3.2.2.2 σu随水深的变化规律 | 第63-64页 |
3.2.2.3 输出电流概率密度分布随水深变化规律 | 第64-65页 |
3.2.3 输入电流对等离子电弧稳定性的影响 | 第65-69页 |
3.2.3.1 试验结果与电信号波形图 | 第65-67页 |
3.2.3.2 σU随输入电流的变化规律 | 第67-68页 |
3.2.3.3 输出电流概率密度分布随输入电流变化规律 | 第68-69页 |
3.3 液下等离子体电弧稳定性的敏感度分析 | 第69-74页 |
3.3.1 经验公式的建立 | 第70-71页 |
3.3.2 液下电弧稳定性的敏感度分析 | 第71-74页 |
3.4 钨棒为正极时的电弧稳定性研究 | 第74-82页 |
3.4.1 电阻随时间变化 | 第74-75页 |
3.4.2 不同输入电流试验结果及波形图 | 第75-78页 |
3.4.3 输入电流对电弧稳定性的影响 | 第78-82页 |
3.4.3.1 σu与σr随输入电流的变化规律 | 第78-80页 |
3.4.3.2 输出电压与电流概率密度分布随输入电流变化规律 | 第80-82页 |
3.5 石墨棒为正极时的电弧稳定性研究 | 第82-89页 |
3.5.1 不同输入电流试验结果及波形图 | 第82-85页 |
3.5.2 输入电流对电弧稳定性的影响 | 第85-89页 |
3.5.2.1 σu与σr随输入电流的变化规律 | 第85-87页 |
3.5.2.2 输出电压与电流概率密度分布随输入电流变化规律 | 第87-89页 |
3.6 不同情况下液下等离子体电弧电信号波形图 | 第89-91页 |
3.7 结论 | 第91-92页 |
3.8 本章小结 | 第92-94页 |
第四章 液下等离子体电弧特征提取与分析 | 第94-114页 |
4.1 电弧图像增强处理 | 第94-99页 |
4.1.1 电弧图像的灰度化处理 | 第94-95页 |
4.1.2 电弧图像的直方图处理 | 第95-97页 |
4.1.3 电弧图像的降噪滤波处理 | 第97-99页 |
4.2 电弧图像的二值化处理 | 第99-100页 |
4.3 电弧图像的显示处理 | 第100-103页 |
4.3.1 电弧图像等值线显示处理 | 第100-102页 |
4.3.2 电弧图像的伪彩色显示处理 | 第102-103页 |
4.4 电弧图像的形态特征提取 | 第103-104页 |
4.5 液下等离子体电弧图像处理的应用 | 第104-112页 |
4.5.1 液下等离子体电弧形态描述 | 第104-105页 |
4.5.2 液下等离子体电弧有效面积变化 | 第105-108页 |
4.5.3 不同输入电流对液下等离子体电弧温度的影响 | 第108-110页 |
4.5.4 图像灰度与温度的关系 | 第110-112页 |
4.6 本章小结 | 第112-114页 |
第五章 结论与展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第122-124页 |
作者及导师简介 | 第124-125页 |
附件 | 第125-126页 |