基于双能X射线透射技术的废金属分选系统设计
摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 废金属分选技术 | 第14-17页 |
1.3 研究目标和技术路线 | 第17-18页 |
1.4 论文主要工作与组织结构 | 第18-19页 |
第二章 基于双能X射线透射技术的分选系统总体设计 | 第19-29页 |
2.1 X射线物理学理论 | 第19-22页 |
2.1.1 X射线及其物理学特性 | 第19-20页 |
2.1.2 X射线的能量与强度 | 第20-22页 |
2.2 双能X射线透射技术 | 第22-25页 |
2.2.1 X射线透射理论 | 第22-23页 |
2.2.2 介质中X射线的穿透厚度 | 第23-24页 |
2.2.3 双能X射线透射分析法 | 第24-25页 |
2.3 分选系统的总体设计 | 第25-28页 |
2.3.1 分选系统总体结构设计 | 第26页 |
2.3.2 分选系统硬件 | 第26-28页 |
2.3.3 分选系统软件 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 分选系统的硬件设计 | 第29-42页 |
3.1 X射线源的设计与选型 | 第29-31页 |
3.1.1 X射线源的工作原理 | 第29-30页 |
3.1.2 X射线源的分类与选型 | 第30-31页 |
3.2 X射线探测器的设计与选型 | 第31-36页 |
3.2.1 X射线探测器的分类 | 第31-32页 |
3.2.2 X射线双能线阵列探测器的工作原理 | 第32-33页 |
3.2.3 闪烁体特性研究 | 第33-35页 |
3.2.4 线阵列探测器的选型 | 第35-36页 |
3.3 物料输运装置与辐射防护结构设计 | 第36-38页 |
3.3.1 物料输运装置设计 | 第36-37页 |
3.3.2 辐射防护结构设计 | 第37-38页 |
3.4 物料自动分离装置设计 | 第38-41页 |
3.4.1 物料自动分离技术概述 | 第38-40页 |
3.4.2 喷气式物料自动分离装置设计 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 分选系统控制程序设计与数据处理方法研究 | 第42-61页 |
4.1 X射线源控制程序设计 | 第43-47页 |
4.1.1 X射线源与控制计算机通信 | 第43-45页 |
4.1.2 X射线源实时控制 | 第45-46页 |
4.1.3 警示与保护程序设计 | 第46-47页 |
4.2 物料输运装置控制程序设计 | 第47-51页 |
4.3 X射线探测器控制程序设计 | 第51-52页 |
4.4 X射线探测信号采集程序设计 | 第52-53页 |
4.5 双能X射线透射信号分析 | 第53-57页 |
4.5.1 背景噪声 | 第54-55页 |
4.5.2 孤立噪声 | 第55页 |
4.5.3 探测随机噪声 | 第55-56页 |
4.5.4 电路互连串扰噪声 | 第56-57页 |
4.6 双能X射线透射信号滤波方法研究 | 第57-59页 |
4.6.1 差值法滤波法 | 第57页 |
4.6.2 改进的邻域相关自适应中值滤波法 | 第57-59页 |
4.7 物料元素种类判定方法研究 | 第59-60页 |
4.8 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 分选系统建立与测试 | 第61-70页 |
5.1 分选系统建立 | 第61-62页 |
5.2 双能X射线透射信号滤波效果测试 | 第62-64页 |
5.2.1 滤波实验方案设计 | 第62页 |
5.2.2 滤波效果分析 | 第62-64页 |
5.3 分选系统测试 | 第64-69页 |
5.3.1 分选系统测试方案设计 | 第64-65页 |
5.3.2 分选系统测试结果分析 | 第65-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 研究展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第77页 |