高压电脉冲破岩钻进是目前比较具有潜力和接近工业化的一种新型破岩钻进方式。已有的基于PFC2D的高压电脉冲破岩损伤模型未对破岩试验所用的岩石进行参数标定, 无法保证模拟的模型与实际破岩试验
了解更多摘要:. 为了研究高压电脉冲破碎矿石技术的可行性,通过对赤铁矿矿石的高压电脉冲试验和相关资料研究,了解和验证了高压电脉冲的破碎机理.在数据分析的过程中发现,高压电脉冲在
了解更多最终利用所研制的设备对磁铁石英岩矿石进行破碎实验,并与机械法破碎进行对比。结果表明:高电压脉冲放电破碎磁铁石英岩矿物比传统机械法破碎单体解离度有所提高。本文工作
了解更多SelFrag高压脉冲破碎 (SelFrag High Voltage Pulse Fragmentor)是基于水中高压放电实现的破碎技术,由瑞士SelFrag AG公司开发,是一项先进的矿石破碎技术。 SelFrag高压脉冲破
了解更多为了有效地保存、管理机构知识资产;最大限度彰显、提升机构及其学者在全球的学术影响力,图书馆构建了机构知识门户——一种基于全球开放理念的新型知识组织与传播的门
了解更多基于前期的理论和实验研究,设计了一套高压脉冲放电破碎岩石的钻井工艺,搭建了一台脉冲等离子体钻井设备.提出利用线性的电容和非线性的脉冲形成线的组合来实现电源同负载的
了解更多利用高压脉冲技术对电路板进行了破碎,分析了破碎产物的粒度分布及解离特性,将不同实验条件下的能耗与平均粒径对不同破碎能耗模型进行非线性拟合.实验结果表明,与机械破碎方
了解更多步骤s2:在所述钻井液的作用下使钻具中的自发电高压脉冲下部钻具产生纳秒级高压电脉冲;. 步骤s3:利用电极钻头1传递所述纳秒级高压电脉冲至地层破碎岩石,同时利用所述动力装置8产生的动能带动所述电极钻头进行机械旋转破碎岩石。. 为了使本领域技
了解更多高压电脉冲破碎是一种新型破碎技术,相比于传统机械破碎,具有能耗低、破碎产物单体解离度高、 力学性能低等优势。通过建立破碎产物粒度分形模型及分形维数与筛下产率关系研究高压脉冲放电破碎颗粒粒 度特性。研究表明,高压电脉冲破碎产物具有典型的粒度分形特征。
了解更多高压电脉冲破岩钻进是目前比较具有潜力和接近工业化的一种新型破岩钻进方式。已有的基于PFC2D的高压电脉冲破岩损伤模型未对破岩试验所用的岩石进行参数标定, 无法保证模拟的模型与实际破岩试验
了解更多高压脉冲电源的最高放电电压为40 kV,在岩石预钻孔中充满液体电介质,将电极置于其中并采用电爆丝引弧,在高压放电过程中释放高能等离子体,液体电介质产生的冲击力能够破碎岩石。. 本文采用室内实验的方法对混凝土、花岗岩、玄武岩进行了成功爆破,验证了
了解更多微波辅助TBM破岩技术是机械-热能耦合破岩的典型代表,也是目前最为前沿的TBM高效掘进课题的技术热点。. 微波破岩原理是根据岩石内部矿物对微波介电反应差异性,诱导岩石裂纹产生及强度降低。. 为了探究微波辅助破岩技术在引汉济渭隧洞施工应用的
了解更多液电式应用较早,于在德国慕尼黑首次使用于临床。这种碎石机是用水下电极的尖端通过瞬间高压放电产生冲击波,毫微秒级的强脉冲放电产生的液电效应,冲击波经半椭圆球反射体聚焦后,通过水的传播进入人体,其能量作用于第二焦点,结石在冲击波的拉应力和压应力的多次联合作用
了解更多利用高压脉冲技术对电路板进行了破碎,分析了破碎产物的粒度分布及解离特性,将不同实验条件下的能耗与平均粒径对不同破碎能耗模型进行非线性拟合.实验结果表明,与机械破碎方法相比,高压电脉冲破碎能够减少"过粉碎"现象,破碎产物-1.5 mm粒级的解离度为100
了解更多Fig.10 电脉冲破碎 效果示意图 2.2 电脉冲预处理 2.2.2 电脉冲破碎试验装臵 右图为CNT. Mineral Consulting研究机构的 电磁破碎装臵。当样品 被放臵在构成接地电极 的不锈钢筛网上后,电 脉冲发生器通过开关控 制使其快速释放能量, 从而将瞬时功率极大的 高强
了解更多高压脉冲破碎. 高压脉冲破碎是一项世界先进的样品破碎技术,瑞士的SelFrag A G公司利用这项技术制造出了高压脉冲破碎仪,英文名SelFrag High Voltage Pulse Fragmentor。. 这个仪器能产生90~200 kV的高压,然后在极短时间里通过高压工作电 高压脉冲静电破乳过程水滴的破碎.
了解更多高压脉冲放电技术破碎法是利用硅原料的电磁性和机械性,通过设备制造出的高压,在高电压电场中,高压脉冲放电在硅棒表面产生大量的电荷,在极短时间内,通过特种高压电极将电脉冲轰击到浸没在去离子水中的硅原料棒上,受到激烈的瞬间电脉冲影响,该
了解更多电脉冲破岩钻进技术研究进展. 随着石油,天然气,地热井等勘探开发钻井深度的不断增加,传统的机械钻井方法表现出效率低,能耗高等缺点,因此有必要研发新型高效的破岩钻进技术.电脉冲钻进具有破岩效率高,能耗低,井壁质量好等优点,是目前一种非常具有潜力的
了解更多对15根混凝土梁进行了液中高压脉冲放电破碎试验。. 通过液电效应和液中铜丝爆炸对混凝土梁破碎效果的比对分析,确定了液中铜丝爆炸为高压脉冲放电的优选方案。. 试验参数为混凝土强度、梁钻孔孔径、孔间距、高压脉冲放电电压和放电铜丝根数。. 结果
了解更多高压脉冲放电作用下破碎产物分形规律 秦永红;高鹏;韩跃新;李艳军 【摘 要】高压电脉冲破碎是一种新型破碎技术,相比于传统机械破碎,具有能耗低、破碎产物单体解离度高、力学性能低等优势.通过建立破碎产物粒度分形模型及分形维数与筛下产率关系研究高压脉冲放电破碎颗粒粒度特性.研究表明
了解更多SelFrag高压脉冲破碎 (SelFrag High Voltage Pulse Fragmentor)是基于水中高压放电实现的破碎技术,由瑞士SelFrag AG公司开发,是一项先进的矿石破碎技术。. SelFrag高压脉冲破碎技术是高压脉冲电极在几微秒时间内对水中的矿石样品非接触式放电,放电电弧通道的急剧膨胀
了解更多赫尔纳-供应的瑞士SELFRAG脉冲破碎机我们是用于选择性破碎固体材料的电脉冲分解 (EPD) 系统工业化的世界领导。 我们在全球范围内安装了超过 40 台批量、半连续和全连续处理系统,我们高度专业化的工程师团队已将工业化脉冲电源产品和系统推向市场,十多年来一直满足我们的客户。
了解更多高压电脉冲破碎 岩石主要有两种方式,一种是放电电极未与岩石表面进行接触,电极间的电击穿发生在液体中,岩石的破碎主要通过放电过程产生的冲击波或水射流。这种破碎方法称为液电破碎,不同种类岩石的破碎主要受其抗压强度的影响。另
了解更多文章浏览阅读1k次,点赞2次,收藏3次。高功率脉冲技术一、传统技术的不足二、什么是脉冲功率技术三、岩石破碎的理论分析四、主要的碎岩新技术五、技术应用:脉冲放电破碎岩石一、传统技术的不足传统的机械式碎岩的方法在目前的使用是最广泛的,然而考虑到设备和碎岩材料等方面的影响
了解更多高压电脉冲破碎技术作为一种新型、多学科交叉技术,其独特的原理和效果可以弥补传统工艺的不足,发展前景较好。但从该技术的研究现状和生产实践看,仍存在一些技术难点需要突破和完善。1 高压电脉冲破碎技术的原理及与机械破碎的区别 1.1 原 理
了解更多SelFrag 高压脉冲破碎技术是基于水中放电实现的破碎技术,设备具有安全、可靠、可控等性能特点。该 技术问世以来,破碎规模不断大型化,可望在选矿生产中应用。大量的试验研究表明:与传统的机械破碎相比,SelFrag 高压脉冲破碎具有选择性破碎效果突出,可预富集目标矿物;矿石在水中破碎,无粉尘与
了解更多电脉冲除冰是一种高效节能的除冰方法,它由供电装置(变压整流器及电容式储能器组成的脉冲发生器)、程序器和感应器等几部分组成。 电热冰刀首先将冰分割成小块冰块,脉冲发生器产生电脉冲,它作用
了解更多本发明进一步提供采用上述多晶硅破碎装置破碎多晶硅的方法,具体包括如下步骤:. (1)装载棒状多晶硅:确认多晶硅破碎室泄压阀为打开状态,压力为常压,打开拆装封头,使用机械手将准备好的棒状多晶硅沿破碎室最底部沿两侧进行排放,注意不要讲棒状
了解更多本文在25kV条件下利用水中高压脉冲放电的方法对菱镁矿石进行了破碎研究,结合单次放电的注入能量,得到矿石区域的冲击波压力范围约为48.24~49.42MPa,大于菱镁矿石4.05MPa的抗拉强度,致使其自身破碎。. 在高压脉冲放电作用下,菱镁矿石的破碎形
了解更多电路板的高压电脉冲破碎结果表明,破碎产物中+2mm粒级产率大,2mm以下各粒级的产率小,该结果与机械破碎的结果不同。. 另一方面,高压电脉冲能够在破碎电路板的同时实现对电路板中金属的富集。. 随着电压和脉冲个数的增加,mm以下各粒级中铜纯
了解更多等离子体电脉冲钻井破岩机理的电击穿实验与数值模拟方法 [J]. 石油学报, 2020(9):1146-1162. 部分发明专利: 一种基于塑性耗能比的岩石破碎效率评价方法,发明专利(专利技术许可,29.8 万) 一种用于电脉冲-机械复合破岩钻头的钻井实验装置,发明专利
了解更多高压电脉冲破岩钻进是目前比较具有潜力和接近工业化的一种新型破岩钻进方式。已有的基于PFC2D的高压电脉冲破岩损伤模型未对破岩试验所用的岩石进行参数标定, 无法保证模拟的模型与实际破岩试验的岩石力学性质一致。基于室内单轴压缩和巴西劈裂试验的数据结果对天然岩石进行了参数标定
了解更多随着石油、天然气、地热井等勘探开发钻井深度的不断增加,传统的机械钻井方法表现出效率低、能耗高等缺点,因此有必要研发新型高效的破岩钻进技术.电脉冲钻进具有破岩效率高、能耗低、井壁质量好等优点,是目前一种非常具有潜力的新型高效破岩方式.介绍了高压电脉冲放电破岩分类、电脉冲
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