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1)  liquid jet evaporator
液体喷射蒸发器
2)  liquid ejector
液体喷射器
1.
The application of liquid ejector in evacuation System of atmospheric-vacuum Distillation Unit in SINOPEC Tahe Company is described.
介绍了液体喷射器在塔河分公司常减压蒸馏装置减压塔抽真空系统的应用情况,对国内目前常用的蒸汽抽真空和液体抽真空技术进行了比较,重点阐述了液体抽真空技术在平稳生产和减少废水排放方面的优点。
3)  spray falling film evaporator
喷淋式降液膜蒸发器
4)  steam-jet ejector
蒸汽喷射器
1.
A new style of double nozzles steam-jet ejector is introduced on the basis of single nozzle steam-jet ejector.
在普通喷嘴蒸汽喷射式热泵的基础上介绍了新型双喷嘴蒸汽喷射式热泵,通过分析和比较发现,在相同的操作条件下,双喷嘴结构能有效地提高喷射器的喷射系数和改善由于工作流体压力降低而造成的设备操作性能恶化,提高蒸汽喷射器运行的稳定性和纸机干燥部的干燥能力,降低能耗。
2.
Based on the experiments, the present work analyzed the characteristics and mechanism of high noise of the steam-jet ejector.
结合现场噪声测试结果,分析了蒸汽喷射器噪声的特点。
3.
In the present work,the process of steam-jet ejector was analyzed in detail.
对蒸汽喷射器的工作过程进行了深入分析 ,从热力学参数的角度出发 ,建立了蒸汽喷射器喷射系数计算的理想模型、动量守恒模型及动能守恒模型 。
5)  Steam ejector
蒸汽喷射器
1.
Realized the two dimensional flow field of steam ejector by the method of CFD numerical simulation,and discussed the maneuvering condition of ejector.
用CFD数值模拟的方法实现了蒸汽喷射器二维流场的分布和变工况特性。
2.
Steam ejector is one fluid machine that pumps low-pressure fluids with high-pressure steam.
蒸汽喷射器是一种利用高压蒸汽抽吸低压流体的流体机械。
3.
As a fluid equipment, steam ejector can improve pressure of fluid without mechanical energy and its structure is simple and reliable.
蒸汽喷射器是提高流体压力而不直接消耗机械能的设备,其结构简单可靠、运转费用低廉。
6)  vapor ejector
蒸汽喷射器
1.
Design and numerical simulation of vapor ejector;
蒸汽喷射器的设计及其数值模拟
补充资料:气缸筒的金刚砂液体喷射精整珩磨

发动机的微粒物排放与机油消耗量密切相关,而发动机的机油消耗量很大程度上是由气缸筒和活塞环之间的泄漏量决定的。气缸筒的表面质量对此具有重要的影响。德国大众汽车公司借助於金刚砂-液体喷射-精整珩磨法(简称金刚砂-FG法)开发了一种新型加工方法,其主要优点在於降低机油消耗量以及减少活塞环和气缸筒的磨损量。 


气缸筒加工工艺水平现状 


   汽车发动机气缸筒的最终加工几乎无一例外地都是采用珩磨工艺进行的。根据工件的几何形状和刀具运动学的特点,气缸筒加工工艺涉及到一种长行程-内部-圆周珩磨。在这种工艺中,刀具的回转运动和移动运动叠加在一起,这种叠加的刀具运动在气缸筒表面上产生了很特殊的十字交叉沟槽结构。 


   利用金刚砂切削剂进行的珩磨加工(金刚砂珩磨)具有一系列优点:特别高的刀具寿命、工件的尺寸稳定性和较低的刀具成本(与工件有关)。但其糟糕的切削特性(负的切削角、会发生倒圆)表现为:接近表面的石墨片(保护罩)的破碎以及气缸筒表面上的鳞片状生成物。


   利用碳化硅作为切削剂的珩磨(陶瓷珩磨)工艺加工出来的气缸筒上较少出现石墨片发生破碎的情况,并且在表面上有附着的金属微粒物(金属屑)。但与采用金刚砂相比,采用碳化硅时,气缸筒使用寿命明显地缩短了。 


   这两种珩磨方法都有一个共同的特点:由于十字交叉沟槽结构的缘故,都形成了一个相互沟通的沟槽系统,促成了在气缸筒表面上输送机油的过程。 


金刚砂珩磨FG法  
 
1. 对材料的要求 


大众汽车公司为气缸体的制造制订了基于GG-25的珠光体灰铸铁的详细技术要求。这种珠光体灰铸铁与其竞争对手不同,利用确定的钛含量(0.04%)进行了合金化。钛与氮和碳生成氮化钛和碳化钛,它们以有棱边的生成物(棱边长<5μm)的形式镶嵌在铸件的组织中。氮化钛和碳化钛在混合摩擦中减少摩擦系数,并且因其非金属的特性而能够抑制粘附倾向。此外在机械加工过程中,氮化钛和碳化钛会使气缸筒内壁形成许多罐状的溶洞,如同一个储存机油的袋子,它们随机分布在气缸筒的表面上,并且从总体上说形成一个微型压力室系统。
2. 筒壁表面物理量 


粗糙度特性系数Rk、Rpk和Rvk(按照DIN 4776)是对于机油泄漏量的一种度量。随着Rxx数值的升高,机油泄漏量增加。减少初始机油消耗量和微粒物排放的最重要的先决条件之一是,明显地降低对机油消耗量具有决定性意义的粗糙度系数Rpk(<0.3μm)、Rk(<0.6μm)和Rvk(<0.8μm)。然而,只有在确保行驶了10万公里以后还有充足的液体动力润滑,而且相互沟通的沟槽系统最大程度上被微型压力室系统所替代的情况下,才能使机油消耗量大幅度地下降 。


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