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1)  scaling factor switch
换算系数开关
2)  conversion relationship
换算关系
1.
Experimental research on the conversion relationships between the mechanical performance indexes of recycled concrete;
再生混凝土力学性能指标换算关系试验研究
2.
Determines the criteria numbers in similarity and the conversion relationships between models and prototypes.
针对某个实际的顶部开孔的城市公路隧道自然通风模型实验,分析了隧道内交通车流和隧道气流的相互关系,指出在模型实验时应同时保证这两种流动的相似,确定了需要满足的相似特征数以及模型与原型之间的换算关系。
3)  conversion relation
换算关系
1.
By the study of experience formula and simulated experiment,the shock wave overpressure conversion relation between air blast and underwater explosion was studied.
通过经验公式分析及模拟实验研究,对炸药装药空中与水中爆炸产生的冲击波超压换算关系进行了研究。
4)  switching coefficient
开关系数
5)  conversion factor
换算系数
1.
Research on conversion factor for strength class of partial components of mass concrete;
大体积混凝土中局部构件混凝土强度等级换算系数研究
2.
Shenyang area mortar strength conversion factor's contrast summary rests on the new old testing method to obtain
沈阳地区砂浆强度新旧试验方法换算系数的比对总结
3.
[Objective] The aim of this study was to estimate conversion factors between different sampling methods by comparison between Chinese and US dust monitoring methods.
[目的]比较中美两国粉尘监测方法及测定结果的比较,寻找不同测尘方法之间的换算系数。
6)  conversion coefficient
换算系数
1.
The meanings of the conversion coefficient of gamm.
提出了将计数电路和数据传输电路加装到FD-3019γ探管中的连接方案,并探讨了γ测井仪换算系数的含义、影响因素及其在γ测井中的作用。
2.
This paper provides the conversion coefficient of compressive s trength between 70mm cubic test piece and core test piece with diameter of 70mm by making comparisons between compressive strength of these two kind of test pie ces.
本文通过对石材芯样试件抗压强度与立方体试块抗压强度进行了试验对比,提出了70mm立方体试块抗压强度与直径70mm芯样试件抗压强度的换算系数。
3.
Based on laboratory model tests, it is considered to be suitable to select a conversion coefficient 0.
首先,通过室内模型试验认为,一字形塑料排水板在换算成等效直径的砂井时换算系数宜为0。
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