死區

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目 錄1dead zone

2「死區」的形成

3鋼鐵加工領域中的死區

1dead zone(一)流動系統中的局部空間,該空間中的流體基本上不參加主流體流動,只在原地作局部運動。死區處的流體的停留時間是無限長的。在化工裝備中應避免存在死區,因為它不但減少了設備有效利用的空間,而且也會造成事故。例如反應器死區處的物料會發生過度反應,發生結焦等事故。

(二)在儀錶領域,又稱儀錶的不靈敏區。輸入量的變化不致引起該儀錶輸出量有任何可察覺的變化的有限區間。產生死區的原因主要是儀錶內部元件間的摩擦和間歇

(三) 無線電波對通信,勘探等具有重要意義。在通信中,通常要根據無線電波的頻率選擇適當的傳播方式來使接收信號最強也最穩定。目前常用的無線電波的波長範圍從幾個毫米到幾萬米,傳播方式大體有以下四種:

1. 天波,即由反XX點經由電離層反XX到達接收點的無線電波。

2. 地波,是由發XX點沿地球表面傳播的無線電波,由於地球表面障礙物的吸收與反XX,它還適宜於長距離傳播。

3. 空間波,即由高空發XX直接到達高空接收點的無線電波,由於地球反XX而直接到達接收點的無線電波也屬於空間波。

4.散XX波,是由發XX點發出經由對流層或電離層的散XX而到達接收點的無線電波。通常廣播、電視信號都採用地波與天波。

天波是經電離層反XX而到達地面接收站的,電波被電離層反XX的,在電波頻率一定的情況下,只有入XX角較大的電波才可能被反XX回到地面。因此,當天線角度一定時,只有在一定的距離範圍之外,才能接收到天波。

地波傳播時,由於地面障礙物的吸收與反XX,將會很快衰減掉,也即只有在離發XX台某一距離之內才能接受到地波,這樣在某個區域範圍內,將會既收不到地波,又收不到天波,這個地帶就成了無線電波到不了的地區,稱為「死區」。

2「死區」的形成如果無線電波是均勻地從發XX台向各個方向輻XX的,沿各個方向傳播的情況基本相同,則這個「死區」將是一個以發XX台為中心的環形區域。

「死區」的大小與無線電波輻XX功率、輻XX仰角(輻XX方向與地面的夾角)大小,電離層電離密度及無線電波的頻率都有關。輻XX功率大時,地波傳播距離大,「死區」範圍就變小;無線電波頻率加大時,電離層可以反XX仰角大的無線電波,同時地面對無線電波的吸收減小。若電波頻率很低,輻XX仰角很大時,就有可能使「死區」消失,這時你可以在無線電波到達的整個範圍內接收到無線電信號了。

在光纖損耗測量中。也存在死區的現象。在這段距離中,由於菲涅爾反XX的關係,導致測量不準確。

3鋼鐵加工領域中的死區

在擠壓過程中位於擠壓筒與擠壓模交界處金屬不發生塑性變形的區域,也稱前端彈性變形區。在不潤滑正向擠壓條件下,死區的形狀如圖1所示。金屬沿著adc曲面流動比沿abc曲面所需的變形能量小,故金屬在變形區內沿adc曲面流動,那麼abc與adc兩曲面所包圍的體積就形成了死區。另外,擠壓工具對死區內金屬的冷卻,對死區的形成也起一定的作用。在基本擠壓階段(見擠壓金屬的流動),帶潤滑正向擠壓時,死區轉變為滯流區,在擠壓過程中金屬緩慢地流出模孔。圖2表示鍛鋁擠壓時死區的變化情況。隨著擠壓的進行,死區界面上的金屬逐層隨塑性變形區的金屬流出模孔,死區的體積減小。在無潤滑平模正向擠壓時,死區可阻礙錠坯表面缺陷氧化物及雜物XX塑性變形區流入製品表面,保證製品的表面質量。若採用潤滑擠壓,錠坯表面的氧化嚴重,死區不再起阻礙作用,從而使表面的氧化物雜質等沿死區與塑性變形區的界面流入製品的表面,不能保證製品的質量。擠壓時影響金屬死區大小的主要因素有:(1)模角α。模角αXX,死區增加,如平模擠壓時的死區比錐模的大。(2)摩擦力。摩擦力增加,死區XX,如無潤滑擠壓時的死區比帶潤滑擠壓時的大。(3)擠壓比λ。λXX,死區減小。(4)擠壓溫度。溫度提高,死區XX,如熱擠壓時的死區比冷擠壓時的大。(5)擠壓速度。擠壓速度越高,流動金屬對死區的沖刷越嚴重,死區減小。(6)模孔的位置。模孔到擠壓筒壁的距離越小,死區越小。

相關文獻以零死區時間進行連續測量-國外電子測量技術-2011年 第2期 (30)

巧解死區段閃紅對解鎖電路的影響-鐵道通信信號-2011年 第1期 (47)

基於單極調製的正弦脈幅度調製光伏逆變器死區時間的研究-北京化工大學學報:自然科學版-2011年 第2期 (38)

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1dead zone(一)流動系統中的局部空間,該空間中的流體基本上不參加主流體流動,只在原地作局部運動。死區處的流體的停留時間是無限長的。在化工裝備中應避免存在死區,因為它不但減少了設備有效利用的空間,而且也會造成事故。例如反應器死區處的物料會發生過度反應,發生結焦等事故。

(二)在儀錶領域,又稱儀錶的不靈敏區。輸入量的變化不致引起該儀錶輸出量有任何可察覺的變化的有限區間。產生死區的原因主要是儀錶內部元件間的摩擦和間歇。

(三) 無線電波對通信,勘探等具有重要意義。在通信中,通常要根據無線電波的頻率選擇適當的傳播方式來使接收信號最強也最穩定。目前常用的無線電波的波長範圍從幾個毫米到幾萬米,傳播方式大體有以下四種:

1. 天波,即由反XX點經由電離層反XX到達接收點的無線電波。

2. 地波,是由發XX點沿地球表面傳播的無線電波,由於地球表面障礙物的吸收與反XX,它還適宜於長距離傳播。

3. 空間波,即由高空發XX直接到達高空接收點的無線電波,由於地球反XX而直接到達接收點的無線電波也屬於空間波。

4.散XX波,是由發XX點發出經由對流層或電離層的散XX而到達接收點的無線電波。通常廣播、電視信號都採用地波與天波。

天波是經電離層反XX而到達地面接收站的,電波被電離層反XX的,在電波頻率一定的情況下,只有入XX角較大的電波才可能被反XX回到地面。因此,當天線角度一定時,只有在一定的距離範圍之外,才能接收到天波。

地波傳播時,由於地面障礙物的吸收與反XX,將會很快衰減掉,也即只有在離發XX台某一距離之內才能接受到地波,這樣在某個區域範圍內,將會既收不到地波,又收不到天波,這個地帶就成了無線電波到不了的地區,稱為「死區」。

2「死區」的形成如果無線電波是均勻地從發XX台向各個方向輻XX的,沿各個方向傳播的情況基本相同,則這個「死區」將是一個以發XX台為中心的環形區域。

「死區」的大小與無線電波輻XX功率、輻XX仰角(輻XX方向與地面的夾角)大小,電離層電離密度及無線電波的頻率都有關。輻XX功率大時,地波傳播距離大,「死區」範圍就變小;無線電波頻率加大時,電離層可以反XX仰角大的無線電波,同時地面對無線電波的吸收減小。若電波頻率很低,輻XX仰角很大時,就有可能使「死區」消失,這時你可以在無線電波到達的整個範圍內接收到無線電信號了。

在光纖損耗測量中。也存在死區的現象。在這段距離中,由於菲涅爾反XX的關係,導致測量不準確。

3鋼鐵加工領域中的死區

在擠壓過程中位於擠壓筒與擠壓模交界處金屬不發生塑性變形的區域,也稱前端彈性變形區。在不潤滑正向擠壓條件下,死區的形狀如圖1所示。金屬沿著adc曲面流動比沿abc曲面所需的變形能量小,故金屬在變形區內沿adc曲面流動,那麼abc與adc兩曲面所包圍的體積就形成了死區。另外,擠壓工具對死區內金屬的冷卻,對死區的形成也起一定的作用。在基本擠壓階段(見擠壓金屬的流動),帶潤滑正向擠壓時,死區轉變為滯流區,在擠壓過程中金屬緩慢地流出模孔。圖2表示鍛鋁擠壓時死區的變化情況。隨著擠壓的進行,死區界面上的金屬逐層隨塑性變形區的金屬流出模孔,死區的體積減小。在無潤滑平模正向擠壓時,死區可阻礙錠坯表面缺陷、氧化物及雜物XX塑性變形區流入製品表面,保證製品的表面質量。若採用潤滑擠壓,錠坯表面的氧化嚴重,死區不再起阻礙作用,從而使表面的氧化物、雜質等沿死區與塑性變形區的界面流入製品的表面,不能保證製品的質量。擠壓時影響金屬死區大小的主要因素有:(1)模角α。模角αXX,死區增加,如平模擠壓時的死區比錐模的大。(2)摩擦力。摩擦力增加,死區XX,如無潤滑擠壓時的死區比帶潤滑擠壓時的大。(3)擠壓比λ。λXX,死區減小。(4)擠壓溫度。溫度提高,死區XX,如熱擠壓時的死區比冷擠壓時的大。(5)擠壓速度。擠壓速度越高,流動金屬對死區的沖刷越嚴重,死區減小。(6)模孔的位置。模孔到擠壓筒壁的距離越小,死區越小。