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1)  multi-join query
多连接查询
1.
Parallel multi-join query optimization algorithm based on PC clusters;
基于机群系统的并行多连接查询优化算法
2.
Distribution of processors in parallel multi-join query based on PC clusters
基于机群的并行多连接查询处理机分布算法
3.
Aiming at the issues of complicated multi-join query in the distributed architecture of disaster data management system,this thesis systemically introduces the principles and characteristics of particle swarm optimization(PSO) algorithm,and analyzes the effectiveness of applying PSO to solve the multi-join query optimization problem.
针对地质灾害监测数据管理系统分布式体系结构下的复杂多连接查询,系统介绍了粒子群优化算法的原理和特点,并分析了采用粒子群优化算法求解多连接查询优化问题的有效性。
2)  multi-joint query
多连接查询
1.
The algorithm of multi-joint query optimization based on genetic algorithm with overall search ability and simulated annealing with local search ability are proposed by combining with characteristic of multi-join optimization:Starting an optimal-solution-search to the overall situation in a group of initial population,which is random selected.
结合多连接查询的特点,提出将侧重于全局搜索的遗传算法与侧重于局部搜索的模拟退火算法相结合的数据库多连接查询优化算法:先从一组随机产生的初始种群开始全局最优解的搜索,通过选择、交叉、变异等遗传操作产生新一代种群,然后对新个体进行模拟退火操作,将结果作为下一代种群中的个体。
3)  multi join query
多元连接查询
1.
Parallel execution of the multi join query is one of the research emphases of the parallel database.
多元连接查询的并行执行是并行数据库的研究重点 ,传统的并行查询处理算法没有利用面向对象数据库及其查询的特点 ,算法效率较低 。
4)  Multi-Join Query Optimization
多连接查询优化
1.
as the extending of the distributed database,The problem of the multi-join query optimization largely influence the efficiency of the data query,but traditional optimization techniques for multi-join query are inadequate to support some of the database applications.
近年来,分布式数据库的应用变得更加广泛,但分布式数据库中的多连接查询优化问题却没有得到很好的解决。
2.
The algorithm of multi-join query optimization based on genetic algorithm with overall search ability and simulated annealing with local search ability are proposed by combining with characteristic of multi-join optimization.
而数据查询中最复杂的是多表连接查询,这极大的影响着数据查询效率,因此多连接查询优化是数据库优化的关键问题之一。
5)  join query
连接查询
1.
Study on join query processing schemes in a mobile computing environment;
面向移动计算环境的连接查询处理模式
2.
Correct use of outer join query technology can not only reduce the data flow on the network,but also improve the efficiency of system.
NET/C#对SQL语句的调用和执行方法与技术,重点介绍了外连接查询SQL语句的编写技巧以及在系统开发中的应用。
3.
So the key of query optimization is optimization of multi-join query.
在数据库系统中,查询速度的快慢直接影响到应用系统的生命力,其中连接作为关系数据库模型的一个基本的操作,将在不同的关系上进行,使用频率较高,执行的开销也很大,因此查询优化的关键是多元连接查询的优化。
6)  Multi-Way Spatial Distance Join Query (MWSDJQ)
多路空间距离连接查询
补充资料:《多回转阀门驱动装置的连接》二项标准介绍

一、概述

    目前我国主要有两项阀门驱动装置的连接标准,即GB/T 12222-2005 《多回转阀门驱动装置的连接》和GB/T12223-2005 《部分回转阀门驱动装置的连接》,这两项标准均是今年2月21日批准发布的,实施日期是2005年8月1日。

    该两项标准在1989年第一次制定时就分别采用了ISO 5210和ISO5211标准,2005年新标准是对原1989年标准的修订,也同样修改采用(等效)了ISO5210和ISO5211的新版本。

    两项标准主要规定了阀门驱动装置的术语和定义,法兰代号和与其相对应的最大转矩,与阀门连接的法兰尺寸,驱动件的结构形式和尺寸。《多回转阀门驱动装置的连接》还规定了与其相对应的最大推力。

    《多回转阀门驱动装置的连接》主要适用于闸阀、截止阀、节流阀和隔膜阀用驱动装置与阀门的连接尺寸。《部分回转阀门驱动装置的连接》主要适用于球阀、蝶阀和旋塞阀用驱动装置与阀门的连接尺寸。两标准的连接尺寸也适用于驱动装置与齿轮箱、齿轮箱与阀门的连接。

    二、《多回转阀门驱动装置的连接》新老标准的主要区别

    1、新标准增加了F12代号的法兰,新增加的F12代号的法兰能传递的最大转矩值为250N•m,推力值为70kN。F12法兰的尺寸见下表:

法兰代号
d1
d2(f8)
d3
d4
hmax
h1min
螺栓或螺孔数量
F12
150
85
125
M12
3
18
4

    2、新标准对螺栓孔的位置分布提出了要求,即标准中“5.6  螺柱或螺栓孔应错开驱动装置的轴线对称分布。如图2所示”,增加了图2。老标准中没有示意图。

    新标准中的图2:

阀门标准图纸

法兰代号
α/2
F07~F16
45°
F25~F40
22.5°
3、新标准将原标准附录A的内容添加入正文内,原标准附录A1的内容(图)作为新标准“6.1既能传递转矩又能承受推力驱动件”的内容(包括图4);原标准附录A2的内容(图)作为新标准“6.2仅能传递转矩的驱动件”的内容(包括图6)。

    新标准无附录。

    4、新标准还增加了如下条款:

    “3.5 法兰代号(该术语原标准在连接尺寸表的注释中)。
   5.2 驱动装置与阀门相连接的法兰,应采用带定位凸肩法兰,其配合尺寸按表2中d2要求。
   5.4 阀门与驱动装置相连接的螺纹长度最小值按表2的h1的规定。
   5.5 法兰外圆尺寸,按表2的d1规定(为最小值)。”

    在以上几条中,图1及表2中已明确表示了5.2条、5.4条的规定,但未明确5.5条中d1为最小值。

    5、新标准增加了“表1  法兰代号-最大转矩和最大推力值”的注4和注5。即:

    “注:4  以上计算参数的变化将导致可传动转矩和推力值的变化。

    5  具体应用时,法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩”。

    老标准中只加注了前三个。

    三、《部分回转阀门驱动装置的连接》新老标准的主要区别

    1、新标准增加了F60代号的法兰,新增加的F60代号的法兰能传递的最大转矩值为250000N•m。F60法兰的尺寸见下表:

法兰代号
d1
d2(f8)
d3
d4
hmax
h1min
螺栓或螺孔数量
F60
686
470
603
M36
8
54
20

    2、新老标准能传递最大转矩的假定条件及叙述有变化。

    新标准的表注为:

    “注1:本表中规定的转矩值是根据:螺栓承受的拉力为290N/mm2,法兰面之间的摩擦系数为0.2而确定的。
    2:具体应用时,法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩”。

    老标准的表注为:

   “注:表中转矩来自以下的假定:
    a. 螺栓的力学性能等级为8.8级,屈服强度为640N/mm2,许用应力为20N/mm2;
    b. 螺栓只承受拉力,不考虑拧紧螺栓时引起的附加应力;
    c. 法兰面之间的摩擦系数为0.3。”

3、新标准增加了整个第4章节“连接型式表示方法”的全部内容。

    4、按照新的法兰标准和国际标准,新标准中F03和F04法兰的尺寸与老标准不同。如下表:

法兰代号
d1
d2(f8)
d3
d4
hmax
h1min
螺栓或螺孔数
F03
46
25
36
M5(M6)
3(2)
8(9)
4
F04
54
30
42
M5(M6)
3(2)
8(9)
4

    表中括号内为原标准尺寸。

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