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1)  creep index
蠕变系数
2)  Creep amplification factor
蠕变扩大系数
3)  reduction factor of creep strength
蠕变折减系数
4)  creep parameters
蠕变参数
1.
Inversion of compression creep parameters of deep rock under rigid bearing plate
刚性承压板下深部岩体压缩蠕变参数反演
2.
A new method to determine material creep parameters based flat cylindrical indentation test
平头压痕试验确定蠕变参数的一种新方法
3.
With the indentation creep testing results in conjunction with finite element creep analysis, the material creep parameters (n'mI = nI =4.
通过压痕蠕变试验结合有限元的方法,确定了材料的蠕变参数,其中应力指数n'mI=nI=4。
5)  creep function
蠕变函数
1.
The variation characteristics of the position of curved neutral layer and the relative creep function with time are studied systemically based on the rheological constitutive Burgers model.
基于Burgers流变本构模型,对岩层的中性层位置和相对蠕变函数随时间的变化特征进行了系统研究。
2.
Based on indoor 1-D consolidation creep te st, a creep function reflec ting nonlinear creep character of soft soil has been set up, the character of re ference time is analyzed and the mathematical method for estimating the referenc e time is presented.
基于室内一维固结蠕变试验建立了反映软土非线性流变特性的蠕变函数 ,分析了参考时间的特性 ,并提出确定参考时间的数学方法。
6)  creep parameter
蠕变参数
1.
For lack of material creep parameter in high temperature, an extrapolation based on experimental data is provided.
针对目前材料蠕变参数缺乏高温数据的情况,根据已有的实验数据对蠕变参数进行了外推,从而对铸坯的理想矫直微分方程进行了数值解析,从理论上阐明了固定辊连续矫直的辊列方案能够适应不同钢种、断面和拉速的浇铸。
2.
In order to determine the creep parameters of DD3 single crystal alloy, a number of tensile creep tests were performed at 760℃ .
为确定DD3单晶合金蠕变参数,进行了多个拉伸蠕变试验,试验温度为760℃、850℃和950℃,试验应力为200MPa至 800 MPa,试样取向为[001」和[111]晶体取向。
3.
Basd on the results of compressive creep, the creep model and creep parameter of rockmass are studied.
介绍了三峡船闸边坡现场岩体蠕变试验技术,在对试验成果进行整理分析的基础上,重点研究岩体蠕变模型和蠕变参数。
补充资料:阀门技术注重流量系数和气蚀系数
阀门的流量系数和气蚀系数是阀的重要参数,这在先进工业国家生产的阀门资料中一般均能提供。我国生产的阀门基本上没有这方面资料,因为取得这方面的资料需要做实验才能提出,这是我国和世界先进水平的阀门差距的重要表现之一。
3.1、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。

按KV值计算式

式中:KV—流量系数

Q—体积流量m3/h

ΔP—阀门的压力损失bar

P—流体密度kg/m3

3.2、阀门的气蚀系数

用气蚀系数δ值,来选定用作控制流量时,选择什么样的阀门结构型式。

式中:H1—阀后(出口)压

H2—大气压与其温度相对应的饱和蒸气压力之差m

ΔP—阀门前后的压差m

各种阀门由于构造不同,因此,允许的气蚀系数δ也不同。如图所示。如计算的气蚀系数大于容许气蚀系数,则说明可用,不会发生气蚀。如蝶阀容许气蚀系数为2.5,则:

如δ>2.5,则不会发生气蚀。

当2.5>δ>1.5时,会发生轻微气蚀。

δ<1.5时,产生振动。

δ<0.5的情况继续使用时,则会损伤阀门和下游配管。

阀门的基本特性曲线和操作特性曲线,对阀门在什么时候发生气蚀是看不出来的,更指不出来在那个点上达到操作极限。通过上述计算则一目了然。所以产生气蚀,是因为液体加速流动过程中通过一段渐缩断面时,部分液体气化,产生的气泡随后在阀后开阔断面炸裂,其表现有三:

(1)发生噪声

(2)振动(严重时可造成基础和相关构筑物的破坏,产生疲劳断裂)

(3)对材料的破坏(对阀体和管道产生侵蚀)

再从上述计算中,不难看出产生气蚀和阀后压强H1有极大关系,加大H1显然会使情况改变,改善方法:

a.把阀门安装在管道较低点。

b.在阀门后管道上装孔板增加阻力。

c.阀门出口开放,直接蓄水池,使气泡炸裂的空间增大,气蚀减小。

综合上述四个方面的分析、探讨,归纳起来对闸阀、蝶阀主要特点和参数列表便于选用。两个重要参数在阀门运用中 。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条