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1)  turbulent loss
紊流损失
1.
According to the pump energy performances the equations of calculating turbulent losses for.
为了评价大型低扬程水泵在设计和非设计工况下运行的稳定性,根据水泵设计理论,分析了非设计工况下影响水力稳定性的主要因素,包括进口预旋、出口环量、轴向旋涡和脱流等,进而从水泵的基本方程出发,提出了"虚拟最优工况"的概念,建立了以水泵能量特性来计算水力不稳定性即紊流损失的方程式,据此对不同比转速的叶轮进行了紊流损失计算,并与模型实测的压力脉动进行了对比,两者有较好的一致性。
2)  Eddy Current Loss
涡流损失
1.
Researches on the Eddy Current Loss of Magnetic Drivers;
磁力驱动器涡流损失的研究
2.
The energy loss on magnetic driving pump are studied,especially analyze the particular energy loss: eddy current loss,inner magnetic ring hydraulic loss,lubricate cooling loss,conclude the effective methods to reduce each loss,and provide useful guidance to both optimize design and practical application of magnetic driving pump.
对磁力驱动离心泵各部分所产生的能量损失进行了研究,分析其特有的3项功率损失:涡流损失、内磁缸水力摩擦损失、润滑冷却循环损失,提出了减小各项损失的有效途径和方法,为磁力泵的优化设计及应用提供参考。
3)  flow loss
流动损失
1.
Analysis of flow loss induced by inlet total pressure distortion in a small fan;
某小型风扇内进口总压畸变引起流动损失分析
2.
In this paper,the designing method of the fasting cooling system of furnace is introduced in detail by demonstrating how to calculate flow loss,select turbine and design transfer.
通过阐述风机的选型计算,系统流动损失计算和换热器的设计计算,详细地介绍了炉膛充氩加热炉速冷系统的设计方法。
3.
The results show that the flow loss is reduced with the increasing of the coolant mass when the injection angle is 30°at the instant of injection from single row of holes.
采用数值求解雷诺平均N-S方程的方法,数值模拟了带冷气掺混的涡轮内部全三维黏性流场,研究了冷气掺混对涡轮流动损失和气动性能的影响。
4)  vortex loss
涡流损失
1.
A smooth pump running is obtained and its efficiency is increased after the following measures were taken:The alloy made by mixing neodymium,iron and boron together and featured by desirable magnetic moment and by less vortex loss was selected for rotor making,the total length of magn.
通过对不同的磁材料及同种材料不同的磁块长度进行试验,选用具有合适磁力矩及较小涡流损失的钕铁硼为磁转子材料、磁块长70mm,隔离套的材质为钛合金、厚度为1。
5)  beam loss
束流损失
1.
A new storage ring beam loss monitoring system;
新型储存环束流损失监测系统
2.
Data acquisition system for beam loss monitoring of HLS storage ring at NSRL;
用于NSRL电子储存环束流损失监测的数据采集系统
3.
The new Beam Loss Monitoring System (BLM Sys tem) on the HLS ring in NSRL yields the beam losses information by detecting the shower particles produced by beam electrons, which strike the vacuum chamber.
NSRL电子储存环 (HLS)束流损失监测系统利用这一原理 ,通过探测束流损失电子在储存环真空室外表面产生的 shower电子 ,给出束流损失的有关信息。
6)  passages losses
流道损失
补充资料:层流和紊流
      实际液体由于存在粘滞性而具有的两种流动形态。液体质点作有条不紊的运动,彼此不相混掺的形态称为层流。液体质点作不规则运动、互相混掺、轨迹曲折混乱的形态叫做紊流。它们传递动量、热量和质量的方式不同:层流通过分子间相互作用,紊流主要通过质点间的混掺。紊流的传递速率远大于层流。水利工程所涉及的流动,一般为紊流。
  
  雷诺数  表征液流惯性力与粘滞力相对大小,可用以判别流动形态的无因次数,记作Re。雷诺数的定义式为:
  
  
  
  
  式中ρ、μ、υ分别为液体的密度、动力粘滞系数、运动粘滞系数;υ、L为流动的特征速度和特征长度。雷诺数小时,粘性效应在整个流场中起主要作用,流动为层流。雷诺数大时,紊动混掺起决定作用,流动为紊流。对于同样的液流装置,由层流转换为紊流时的雷诺数恒大于紊流向层流转换的雷诺数。前者称上临界雷诺数,其值随试验条件而变,很不?榷ǎ缓笳叱葡铝俳缋着凳渲当冉衔榷ǎ杂谝话闾跫碌墓芰鳎ㄔ补苤本段卣鞒ざ龋厦嫫骄魉傥卣魉俣龋嘉?2300。
  
  层流  只存在粘滞切应力。在简单的剪切流中,粘滞切应力:
  
  
  
  
  
  式中为剪切变形速度,亦即速度沿垂直方向的变化率;μ为动力粘滞系数,只和液体种类及温度有关的常数。此式表达了著名的牛顿内摩擦定律。层流中摩擦阻力及沿程水头损失均与流速的一次方成正比,流速分布呈抛物线型。圆管层流流速分布如图1所示。
  
  
  紊流  又称湍流。液体运动呈随机性,即速度、压强等均随时间、空间作不规则的脉动,是紊流的基本特征(图2)。可采用时间平均法,将任一物理量的瞬时值分解为时均值与脉动值,即:
  
  
  
   
  式中u∞、ū∞、u'分别为某一点处沿x方向的瞬时流速、时均流速与脉动流速;p、圴、p'分别为某点处的瞬时压强、时均压强与脉动压强;T为适当选取进行平均的时段。
  
  紊流中除粘滞切应力τ1外,还有紊流附加切应力τt。由纳维-斯托克斯方程导出紊流时均运动的雷诺方程,就会增添紊流附加应力,又称雷诺应力。如紊流时均速度分量仅有ūx=ūx(y),则有:
  
  
  
   
  式中vt为紊动交换系数或涡旋运动粘滞系数。和运动粘滞系数υ不同,它不是单由物性决定的常数,而是和流动状态有关的变量。
  
  关于τt或vt的计算,常用L.普朗特提出的动量传递理论,即:
  
  
   
  式中l为混合长。显然。按照动量传递理论结合实验,已导出紊流的对数型速度分布公式,与实验结果比较接近。与层流相比较,紊流流速分布趋于均匀,摩擦阻力和水头损失增大,在充分发展的紊流中,沿程水头损失与流速的二次方成正比。
  

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参考词条