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1) parameters matching of turbine and boiler
机炉参数配合
2) work-in parameters
配合参数
1.
Experiment study on work-in parameters of combined high pressure jet and mechanical bit breaking rock.;
水力机械联合破岩主要配合参数的实验研究
3) parameter co-ordination
参数配合
4) mix parameters
配合比参数
1.
Based on the brief description of the characteristics and the principal advantages of self dense concrete, this paper introduces the design demand, the train of thought and the method selection of mix parameters.
介绍了水工自密实混凝土的设计要求、思路及配合比参数选定方法。
5) parameters and mixture ratio
参数配合比
1.
The text introduces the application of coal ash in the urban highway project and provides relevant parameters and mixture ratio which will advance constrution cost.
本文就城市道路工程应用粉煤灰的情况进行介绍 ,并提供相应的参数配合比 ,对提高工程质量、降低工程造价效果良
6) parameters of mix proportion
配合比参数
1.
In order to research engineering characteristics of rammed concrete used to piles thrusted-expanded in column-hammer,optimum parameters of mix proportion were obtained by compaction test of rammed concrete in laboratory first,then unconfined compression strength tests were accomplished using optimum parameters of mix proportion and engineering characteristics of rammed concrete were studied.
为了研究夯实混凝土作为柱锤冲扩桩新型桩身填料的工程特性,首先通过室内击实试验获得了夯实混凝土材料的最佳配合比参数,然后采用最佳配合比参数进行无侧限抗压强度试验,研究了夯实混凝土的工程特性,并与普通浇筑混凝土的强度特性进行了比较。
2.
In order to research engineering characteristics of rammed concrete,optimum parameters of mix proportion were obtained by compaction test of rammed concrete in laboratory first,then unconfined compressive strength tests were accomplished using optimum parameters of mix proportion,and engineering characteristics of rammed concrete were studied.
为了研究夯实混凝土的工程特性,首先通过室内击实试验获得了夯实混凝土材料的最佳配合比参数,然后采用最佳配合比参数进行无侧限抗压强度试验,研究了夯实混凝土的工程特性。
补充资料:离心机/脱水机选型参数初论
1 脱水体积 离心机转鼓内圆柱部分的脱水体积是指进入转鼓圆柱部分的液体的总容量,也可以理解为离心机实际工作的体积。脱水体积的大小直接决定了物料在离心机内的停留时间(见下述第2部分),进而决定了离心机的处理能力。用户在买离心机时,既不是买它的转鼓直径,也不是买它的长径比,更不是买它的电功率的大小,实际上买的是这部分脱水体积。脱水体积的大小才是脱水能力的最重要的参数。它是转鼓直径、长径比等诸多参数的最终结果,是离心机处理能力的核心参数。现以某离心机为例进行说明:计算圆柱部分的脱水体积应考虑:转鼓圆柱体部分的长度L(米),转鼓内半径re(米)及非液环区半径ri(米),ri可按re的60%考虑。 某离心机Dmax(最大转鼓直径)=470mm rmax(最大转鼓半径)=0.235m(re) ri=60%×0.235=0.141m Lcyl(圆柱部分的长度)=1.23m 脱水体积为:(π×re2×Lcyl)-(π×ri2×Lcyl)=(3.14×0.2352×1.23)-(3.14×0.1412×1.23)=137lts 2 物料的液相部分在离心机内的停留时间停留时间即液体从进入转鼓直至排出前所保持的时间。停留时间越长,达到的固-液分离效果越好,从而絮凝剂的耗量越少。 物料的液相部分在离心机内的停留时间Rt的计算公式为: Rt(秒)=3600(秒)×btdw(转鼓总的脱水体积) Q=进料流量(升/小时) btdw=转鼓总的脱水体积(升) 例:(1)某离心机X 处理量要求为Q=22m3/h 脱水体积=146升(装备的可调溢流堰坝的直径为:310mm) Rt=(3600×146)/22000=24秒 例:(2)某离心机X 处理量要求为Q=22m3/h 脱水体积=179升(装备的可调溢流堰坝的直径为:273mm) Rt=(3600×179)/22000=29秒 例:(3)某离心机Y 处理量要求为Q=22m3/h 脱水体积=73升(装备的可调溢流堰坝的直径为:273mm) Rt=(3600×73)/22000=12秒 通过对比例(1)和例(3),可以看到离心机X的脱水体积和停留时间均为离心机Y的2倍。如果20秒为合理的最少停留时间,那么离心机Y明显小于实际需求。如果采用离心机Y,则处理效果将不会满足要求,或者絮凝剂用量明显高于采用合理机型的情况。 3 物料的固相部分在离心机的“沙滩”部分的停留时间Rt
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
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