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1)  System modulus
体系系数
2)  volume factor
体积系数
1.
Study on empirical equation of initial gas-oil ratio and volume factor;
原油原始气油比与体积系数的经验公式探究
2.
The oil volume factors must be disposed even and orderly in order to meet the need of calculation in reservoir engineering.
原油体积系数必须经过匀整才能满足油藏工程计算的需要。
3.
Well production component was applied to simulate and calculate the properties of black oil such as bubble-point pressure,gas-oil ratio,oil viscosity,volume factor,and so on.
利用井流物组成模拟计算黑油油藏流体的泡点压力、气油比、地层原油密度和体积系数等参数。
3)  building shape coefficient
体形系数
1.
Defines shape factor(f) according to the building shape coefficient,and analyses the relations between bottom shape of buildings,extreme building shape coefficient and best stores for buildings.
建筑体形系数反映单位建筑空间的热散失面积大小,对建筑能耗有直接影响。
4)  shape coefficient
体型系数
1.
The wind pressure was converted to block shape coefficients to make comparison with the value suggested in the present code.
2软件平台,采用Reynolds平均法(RANS)对复杂体型高层建筑群的表面风压分布及干扰效应进行数值模拟分析,并通过CAARC标准模型检验文中数值方案与参数选择的合理性;以此为基础,在建筑物表面计算分块体型系数,将其结果与现行规范进行比较分析,得出了一些有意义的结论。
2.
The results were finally inversly calculated to obtain the global shape coefficient.
将风压沿截面进行积分求出沿坐标轴方向的合力,然后反算为沿坐标轴方向的整体体型系数。
5)  shape coefficient
体形系数
1.
Relations between rural residential buildings shape coefficient and energy efficiency of buildings in north Shandong;
鲁北乡村住宅体形系数与建筑节能关系
2.
Among the many implications of building energy consumption parameters,the shape coefficient is one of very important factors.
在众多影响建筑能耗的参数中,建筑体形系数对其的影响是非常明显的。
3.
Using the DOE-2 program developed by Lawrence Berkeley National Laboratory as calculation core, analyzing the influence of floor height and total architectural height for building shape coefficient in the region cold in winter and hot in summer, th.
建筑体形系数是影响建筑物能耗的重要因素之一,是居住建筑节能设计的一个重要指标。
6)  shape factor
体型系数
1.
The wind load shape factor study of GAMECO hangar at the New Baiyun International Airport in Guangzhou;
广州新白云国际机场机库风荷载体型系数研究
2.
Based on the wind tunnel tests for large span cantilevered flat roof, the distributing characteristics of mean local shape factor and extreme local shape factor of the roof are studied.
本文结合一大跨悬挑平屋盖模型的风洞试验研究,分析了此类结构屋盖的平均局部体型系数和极值局部体型系数的分布特性;并根据其风压的分布特性,提出在悬挑屋盖承受较大负压的屋檐和角点附近这些遇强风易发生破坏的部位采取开槽气动抗风措施,进一步研究了该气动抗风措施对大跨悬挑平屋盖结构风荷载的影响。
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
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。
参考词条