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液下等离子体电弧形态分析与稳定性研究

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

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