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1)  optimal L∞ error estimate
拟最优L∞误差估计
2)  optimal L~2-error estimate
最优L~2误差估计
3)  optimal and quasi-optimal error estimate
最优以及拟最优的误差估计
4)  optimal error estimate
最优误差估计
1.
We show that,without the usual regularity condition,by using rectangular element and the elliptic projection,the same optimal error estimate as that for the traditional finite element method can be obtained.
在区域剖分不要求满足通常的正则性条件下,通过利用相应矩形元及椭圆投影,得到了和传统有限元相同的最优误差估计,从而扩展了有限元的工程应用范围。
2.
The diffculties arising from the domain changing, the boundary datum transferring, the curved boundaries approximating and the nonconformity of quasi-Wilson element are overcome, the optimal error estimate in H1-norm is derived.
本文讨论类Wilson元对曲边区域上定常Stokes方程的有限元逼近,在不需要试探函数u满足divu=0的条件下,克服了由区域变动、边界条件转换、曲边边界逼近以及类Wilson元非协调性等带来的困难,得到了H1-模的最优误差估计。
3.
In this paper,a new Hermite-type triangular mixed finite element scheme is proposed for the Stokes eigenvalue problem,and the optimal error estimate for eigenvalues is obtained.
给出了Stokes特征值问题的一个新的Hermite型三角形混合有限元格式,并得到了特征值的最优误差估计。
5)  Optimal error estimates
最优误差估计
1.
The optimal error estimates are obtained,which improve the results of the previous literature.
讨论了抛物型变分不等式的一类全离散非协调有限元方法,得到了相应的最优误差估计,改进了以往文献的结果。
2.
By use of novel approaches and techniques,the optimal error estimates are obtained.
通过引入新的证明方法和技巧,得到了最优误差估计,弥补了以往文献的不足。
3.
The optimal error estimates are obtained without the regularity assumption or quasi-uniform assumption on meshes by using some novel approaches.
通过一些新的技巧,得到了相应的最优误差估计。
6)  optimal error estimation
最优误差估计
1.
Secondly,by means of Riesz projection operator and some new approaches,some optimal error estimations on-norm and energy-norm are obtained under realistic regularity assumptions on the exact solution.
其次,利用Riesz投影算子,并在合理的正则性假设下,通过一些新的技巧和方法,得到了关于模和能量模方面的一些最优误差估计式。
2.
The optimal error estimation for solving Stokes equations is obtained, and some known elements are our special cases.
本文以边界积分值为自由度构造了一类乘积型非协调任意凸四边形单元,用它求解Stokes问题,得到了最优误差估计,某些已有的单元是其中的特
补充资料:各种阀门的优缺点以及分别适用场合概述

按用途和作用分类 
    截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 


    调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 


    止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 


    分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 


    安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 


    按主要参数分类 


    (一) 按压力分类 


    真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。 


    低压阀 公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。 


    中压阀 公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。 


    高压阀 公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。 


    超高压阀 公称压力PN大于100MPa的阀门。 


    (二) 按介质温度分类 


    高温阀 t 大于450C的阀门。 


    中温阀 120 C小于 t 小于450 C的阀门。 


    常温阀 -40 C小于 t 小于120 C的阀门。 


    低温阀 -100 C小于 t 小于-40 C的阀门。 


    超低温阀 t 小于-100 C的阀门。 


    (三) 按阀体材料分类 


    非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。 


    金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门 


铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 


    金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。 


    通用分类法 


    这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。

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参考词条