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1)  method of the long-team addition coefficient
长期增大系数法
1.
According to the new codes for bridges and the finite element analysis result,the authors put forward a method of the long-team addition coefficient to install the camber and distribution of camber according to cosine line.
通过对连续刚构桥挠度的分析,结合《公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范》,提出了设置最大预拱度的长期增大系数法及按余弦函数曲线分配预拱度的方法。
2)  growth factor methed
增长系数法
3)  augment of coefficient
增大系数法
1.
The writer puts forward that augment of coefficient can be used to determine the control point of displacement based on datum and the test of PCFS s(prestressed concrete frame structures) resistance under lateral reversed cyclic loading and hysteretic behavious.
通过对预应力框架结构在竖向荷载及水平低周反复荷载作用下的试验研究、全过程滞回分析 ,提出用增大系数法确定位移控制
4)  the way of average growth coefficient
平均增长系数法
1.
The way of average growth coefficient is one of major way that usually used to calculate the attemptthat applies the way of average growth coefficient into OD matrix s calculating.
平均增长系数法是居民出行分布预测所通常采用的重要方法之一,但把它用于求公交线路OD矩阵还是一次新的尝试。
5)  integrity magnification method
整体增大系数法
6)  growth factor
增长系数
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 。
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