1) vibrational power flow
振动功率流
1.
The vibrational power flow characteristics of multiple damaged beams;
多点损伤梁的波传播与振动功率流特性
2.
Characteristics of vibrational power flow of a cracked periodically supported infinite beam;
含裂纹的周期简支梁振动功率流特性
3.
The characters of vibrational power flow of a damaged Timoshenko beam is investigated.
研究了损伤Timoshenko梁的振动功率流特性。
2) vibration power flow
振动功率流
1.
So this paper introduced vibration power flow,also introduced two methods to measure-direct measurement and indirect measurement and their advantages and shortcoming.
因而采用了振动功率流的概念 ,提出了两种测量振动功率流的方法———直接测量法和间接测量法 ,建立了两种测量方法的数学模型 ,并且对这两种测量方法加以详细的介绍 ,分析了这两种测量方法各自的优缺点。
2.
Measurement of beam structure vibration power flow under far field conditions with Polyvi pyridine PVDF sensors is studied.
研究了在远场条件下 ,用PVDF传感器测量梁结构的振动功率流 用传统的加速度传感器测量振动功率流时 ,不可避免地产生有限差分误差 ,而PVDF薄膜是一种新型压电高分子材料 ,根据其积分特性 ,在理论上设计出两种形状的PVDF传感器 ,用它们测量功率流 ,结果中不会出现有限差分误差 通过试验验证了PVDF传感器测量梁结构振动功率流是可行的 试验结果表明 :PVDF传感器不仅可以精确地测量功率流 ,而且还能够直接得到测量点的位移 (速度或加速度 )、弯矩和剪
3.
The general vibration power flow vector measurement method is put forward,and then the test results are analyzed.
研究了梁结构中的振动功率流,给出了梁中振动功率流的一般测量方法,并对实验研究结果进行了分析。
3) power flow
振动功率流
1.
Employed wave propagation approach,the vibrational power flow of a submerged infinite cylindrical shell coated with unconstrained viscoelastic layer excited by a radical harmonic force is studied.
采用波传播分析方法,讨论了外部敷设粘弹性自由阻尼材料的无限长圆柱壳在流场中受径向简谐激励的振动功率流。
4) vibration isolation / power flow
隔振/功率流
5) vibration power spectrum
振动功率谱
6) total flow power
总流动功率
1.
The paper ad- vances that the energy to do mechanical work for static compressed air is measured by the total mechanical energy, and the me- chanical energy possessed by plowing compressed air is measured by the total flow power.
用总流动功率来衡量流动的压缩空气所具有的机械能。
补充资料:GLZ型振动流化床
工作原理:
固态原料在流化床内的移动主要依靠振动来进行。 振动流化床可用于干燥或冷却工艺,适用于颗粒粗大或颗粒不规则而不易流化的产品,或因为要使颗粒保持完整而要求较低流化速度的产品及易于粘结、对温度敏感的产品。使用这种设备时颗粒层一般不超过200毫米的厚度,因此每单位面积中的颗粒滞留时间比非振动型床的要少得多,在非振动型流化床中颗粒层的厚度可高达1500毫米。 振动流化床有立式多层和卧式两种,立式多层振动流化床干燥机具有热效率高,占地面积小等优点,并可以对食品实现干燥,焙烤在同一设备完成。
性能特点:
1.节能:较同类型干燥设备节省热能30%,节省电能40%。
2.连续:物料从进料口连续加入,出料口连续排出。
3.高效:振动加速了传热传质过程,因而干燥时间短、效率高。
4.用途广:物料流速可在一定范围内无级调整,从而调整物料在机内停留时间,适合多种物料干燥。
5.噪音低,隔振性能好,可浮放在地面,坚固耐用。
6.可安装自动给料装置,代替喂料装置。
型号 参数 | 振槽面积(㎡) | 外型尺寸(长×宽×高) | 脱水能力(kg/h) | 进风温度(℃) | 重量(kg) | 装机功率(kw) | 占地面积(㎡) |
GLZ3×30 | 0.3×3.0 | 3500×1068×1300 | 30-50 | 60-300 | 1200 | 0.8 | 9 |
GLZ3×45 | 0.3×4.5 | 5000×1070×1310 | 45-75 | 60-300 | 1500 | 0.8 | 12 |
GLZ4×45 | 0.4×4.5 | 5000×1170×1310 | 70-110 | 60-300 | 1800 | 0.8 | 12 |
GLZ6×45 | 0.6×4.5 | 5000×1364×200 | 90-150 | 60-300 | 2000 | 2.2 | 15 |
GLZ6×60 | 0.6×6.0 | 6500×1364×2000 | 120-200 | 60-300 | 2700 | 3.0 | 18 |
GLZ6×75 | 0.6×7.5 | 8000×1364×2100 | 150-250 | 60-300 | 3100 | 3.0 | 19 |
GLZ9×60 | 0.9×6.0 | 6500×1850×2100 | 180-300 | 60-300 | 3500 | 4.4 | 20 |
GLZ9×75 | 0.9×7.5 | 8000×2100×2100 | 225-375 | 60-300 | 4200 | 7.4 | 24 |
GLZ12×75 | 1.2×7.5 | 8000×2400×2700 | 300-500 | 60-300 | 5200 | 7.4 | 32 |
GLZ15×75 | 1.5×7.5 | 8000×2800×2900 | 375-625 | 60-300 | 6400 | 7.4 | 36 |
立式振动多层流化床技术参数:
型 号 | 孔板面积 (㎡) | 电机功率 (KW) | 整机重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
GLZL-φ10 | 0.6×5 | 0.75×2 | 800 | 1480×1096×2160 |
GLZL-φ12 | 0.93×5 | 0.75×2 | 868 | 1640×1270×2110 |
GLZL-φ16 | 1.6×6 | 1.5×2 | 1600 | 2150×1700×2440 |
GLZL-φ20 | 2.6×6 | 2.4×2 | 2402 | 2410×2080×2525 |
GLZL-φ25 | 4.2×6 | 3.7×2 | 4310 | 3200×2600×3100 |
立式振动多层流化床实用例:
物料名称 | 粒度 (mm) | 初含水 (%) | 终含水 (%) | 风温 (℃) | 产量 (kg) | 机 型 |
盐 | 1-2 | 5.6 | 0.5 | 120 | 600 | GLZL-φ10 |
虾饵料 | φ1×5 | 25 | 13 | 180 | 1100 | GLZL-φ16 |
味精 | 0.3 | 2 | 0.05 | 120 | 750 | GLZL-φ10 |
生物化肥 | 1 | 13 | 4 | 120 | 900 | GLZL-φ20 |
有机药粉 | 0.15 | 33 | 14 | 120 | 100 | GLZL-φ10 |
调味品 | 0.5 | 5.5 | 0.01 | 120 | 360 | GLZL-φ10 |
添加剂 | 0.15 | 16.2 | 1.4 | 120 | 200 | GLZL-φ10 |
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