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1)  relaxation coefficient
松弛系数
1.
In this paper,based on linear creep assumption,(1) tWo theorems about creepcoefficient C(t)and relaxation coefficient K_p(t,)are dirived, i.
本文在线性徐变条件下,(1)导出了关于徐变度和松弛系数的两个定理;(2)提出了直接由徐变度求松弛系数的一种递推公式;(3)对求解徐变问题的初应变法和初应力法,导出了对于任意的松弛系数和徐变度表达式的一般递推公式,从而简化了计算方法,避免了应变或应力历史资料的存贮,节省计算机的大量存贮量。
2.
This new method introduces element s relaxation coefficient,which relates to the working distance and initial ground stress,and it improves conventional finite-element method.
为了克服这一问题,本文引入与开挖面距离和初始地应力有关的单元材料参数松弛系数,对传统有限元方法进行改进,并将其应用于溪洛渡水电站地下厂房开挖与支护的变形监测反馈分析中。
3.
Section 2 explains that the relaxation coefficients A and B,which are related to the shape of the hole and the drilling increment of the multi-layered ceramic coatings,are calculated with eq.
以典型的复合层状材料热障涂层为例,利用有限元分析软件对热障涂层的松弛系数进行了数值计算分析研究。
2)  coefficient of relaxation
松弛系数
1.
The coefficient of relaxation is introduced in the iterative algorithm and the influence of the coefficient of relaxation is discussed by numerical results.
用M ATLAB编制了优化程序,实现带位移约束的桁架满应力优化设计方法,在迭代过程中引入松弛系数,并通过算例分析松弛系数对优化结果的影响及其原因。
3)  Loose coefficient β
松弛系数β
4)  Relaxation characteristic coefficient
松弛特征系数
5)  relaxation time constant (RTC)
松弛时间系数(RTC)
6)  stress relaxation coefficient
应力松弛系数
1.
According to the experimental data obtained in our country, we have determined each parameter in the formulas on the basis of optimization, then infers the practical tables of stress relaxation coefficient of massive concrete with the help of elastic creep theory.
在此基础上按弹性徐变理论推求出混凝土的应力松弛系数,编制成便于实用的计算表格。
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 。
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参考词条