1) uniformity coefficient
均一系数
2) equalization
均一
3) homogenization temperature
均一温度
1.
A discussion on hydrocarbon accumulation dating determined by homogenization temperature and burial history of fluid inclusions——An example from the Fushan depression,Beibuwan basin;
由流体包裹体均一温度和埋藏史确定油气成藏时间的几个问题——以北部湾盆地福山凹陷为例
2.
The time of petroleum accumulation in the Shiwu fault depression of the southern Songliao basin is determined according to the studies of structural evolution,hydrocarbon-generating history of source rocks and homogenization temperature of fluid inclusions.
通过对松辽盆地南部十屋断陷构造发育史、烃源岩的生烃史、流体包裹体均一温度的研究,综合分析了盆地的成藏期次。
3.
Microscopic inspection,microthermometry and salinity measurement,systematic fluid inclusion studies in the Qingshen gas field of the Songliao Basin show that homogenization temperature of fluid inclusion varies from 97.
松辽盆地北部庆深气田储层火山岩的流体包裹体均一温度为97。
4) homogeneity
均一性
1.
Application of statistical method in bulk homogeneity validation;
原料药产品均一性验证中统计方法的使用
2.
Evaluation of the Homogeneity of 3-D Surface Topography;
三维表面粗糙度的均一性研究
3.
To Look on the Japanese Behaviour Rule from Their National Character-Homogeneity(Impersonality);
从日本人的民族特性——“均一性”(没个性)看日本人的行为准则
5) homogenization
均一化
1.
The homogenization technique is introduced for three-dimensional(3D) pyramidal truss-core sandwich panels,which is then used to establish a two-dimensional(2D) single-layer sandwich model so that the effective elastic constants as well as the dynamic characteristics of the sandwich can be determined.
引入均一化等效理论,对金字塔型结构芯体夹层材料的芯体弹性常数进行均一化等效处理,并将其用于研究该夹层材料结构的动态性能。
2.
Firstly,uncertainties in the time series caused by artificial errors and breakpoints are detected by quality control and homogenization procedure.
首先通过静力学质量控制和两相回归法对原始序列进行了均一化处理。
6) off-set ink strips
厚度均一
参考词条
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
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。