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1)  super-critical and ultra super-critical power unit
超临界、超超临界机组
2)  supercritical unit
超临界机组
1.
Discussion of the 600MW supercritical unit design optimization;
600MW超临界机组设计优化探讨
2.
Economic operation of circulating pumps of 600 MW supercritical units;
600MW超临界机组循泵经济运行分析
3.
Superheated steam temperature control systems for 600 MW supercritical units;
600MW超临界机组过热汽温控制系统分析
3)  supercritical power unit
超临界机组
1.
Mechanism analysis and treatment for HP heater trip under the coordinated control condition of 600 MW supercritical power units;
600MW超临界机组CCS工况下高压加热器跳闸机理分析与处理办法
2.
Prevention measures for too high main steam temperature during the running up of 600 MW supercritical power unit;
600MW超临界机组冲转时主蒸汽温度偏高的防治措施
3.
An introduction is being presented to the initiation conditions and main actions of feed pump RUNBACK(RB) operation that may be encountered by domestic 600 MW supercritical power units,together with a detail description to 3 RB tests and corresponding abnormal conditions arisen during testing.
介绍了国产600 MW超临界机组给水泵故障减负荷(RUNBACK)的种类、主要动作,详细描述了3次给水泵RUNBACK试验过程及发生的异常情况,分析了引发RUNBACK的原因,并提出了控制系统在逻辑上的完善化措施。
4)  supercritical units
超临界机组
1.
Error analysis of thermodynamic calculations for supercritical units by IAPWS-IF97 and IFC-67 formulas;
IAPWS-IF97与IFC-67公式在超临界机组热力计算中的偏差分析
2.
Control characteristics and its strategy analysis of supercritical units;
超临界机组控制特性和控制策略分析
3.
The study of feed water control of supercritical units
超临界机组给水控制研究
5)  super-critical unit
超临界机组
1.
Analysis of start-up through IP cylinder and its fault treatment for 600 MW super-critical unit
600MW超临界机组汽轮机中压缸启动及故障分析处理
2.
Based on the characteristics of super-critical unit boiler,compared the features of steady pressure pipe blowing scheme and energy storage reduced pressure pipe blowing scheme are compared.
根据超临界机组锅炉的特点,比较了稳压吹管方式和蓄能降压吹管方式的特点,吹管方式的选择应综合考虑锅炉承压部件的安全、蓄热性能、设备的现场安装进度和附属设备的配置情况,并提出了超临界机组采用稳压吹管应注意的事项。
6)  ultra-supercritical unit
超超临界机组
1.
Chemical cleaning of ultra-supercritical unit with ammoniated EDTA;
超超临界机组的EDTA化学清洗
2.
Discussion and research on design goals of 1000 MW ultra-supercritical unit;
1000MW超超临界机组设计目标探讨及研究
3.
Comprehensive prevention of steam oxidation and solid particle erosion for the ultra-supercritical unit;
超超临界机组蒸汽氧化及固体颗粒侵蚀的综合防治
补充资料:超圆法
      解数学物理问题的一种近似方法,是美国的W.普拉格和J.L.辛格于1947年在讨论弹性静力问题时提出的。辛格后来又把它推广应用于一般数学物理边值问题。实质上超圆法是一种函数空间方法,其特点是将泛函分析的解析概念形象化。用它能具体地给出问题精确解的上下界。超圆法属于泛函分析的范畴,在用它处理实际问题时,须解决下面三个问题:①选择什么函数或函数集合来对应于函数空间的一个点或矢量;②确定函数空间中合适的数量积的定义,并给出函数空间的度量;③定义松弛问题,即定义函数空间中的全伴矢量、余矢量和齐次相伴矢量。
  
  用超圆法解弹性静力问题时,所选择的是实线性应力空间,空间中一个点 P代表弹性体内一点的应力状态σij ,用函数集合σij定义函数空间内一点P,它可用自原点O(σij=0)到点P的位置矢量代表。其次,用应变能的两倍定义函数空间中两个矢量的数量积。再次,令S代表满足弹性力学的平衡方程、应变协调方程和全部边界条件的精确解;S′代表仅满足平衡方程和应力边界条件的基本应力解,即全伴矢量;S″ 代表仅满足应变协调方程和位移边界条件的基本位移解,即余矢量;I孡(p=1,2,...,m)代表满足自身平衡方程和零应力边界条件的标准正交齐次应力矢量;Iq(q=1,2,...,n)代表满足应变协调方程和零位移边界条件的标准正交齐次位移矢量。这样,弹性静力问题的解矢量S的端点就在圆心为C、半径为R的超圆г上,г的方程为:
  
  
  
  S=C+RJ,
  J ·J=1,
  式中J是满足下述正交条件的单位参数矢量(即J 被限制在一个超平面上):
  
  
    J ·I孡=0 (p=1,2,...,m),
  
  
    J ·Iq=0 (q=1,2,...,n);
  而C和R由下列等式确定:
  
   
  
   
  
   
  
   
  Γ上的矢量S满足不等式:
  
  
  
  |S1|≤|S|≤|S2|,
  S1和S2分别为 г上离应力空间原点最近和最远的点的矢量,它们可由下式确定:
  
  
  
   
  式中矢量G为:
  
  
  
   式中Ir(r=1,2,...,m+n)代表I孡和Iq 的全部集合,它也是函数空间中的一组标准正交矢量。下图在三维空间中表示出C、S 、S1和S2之间的几何关系。超圆法就是按上述过程找到S1和S2,并以它们作为真实应力矢量S的上、下界。
  
  
  

参考书目
   W. Prager and J. L. Synge,Approximations inElasticity Based on the Concept of FunctionSpace,Quarterly of Applied Mathematics, Vol.5,pp.241~271,Oct.1947.
   J.L.Synge, The Hypercircle in Mathematical Physics,Cambridge Univ.Press,Cambridge,1957.
  

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