1) air flowing coefficient
充气系数
1.
This paper analyzes two paramters(air flowing coefficient and swirl intensity) ofdirecdy - ejecting diesel engines.
本文对直喷式柴油机螺旋进气造的两个性能参数充气系数与涡流强度进行了分析,并通过气道试验找出了这对参数最佳配合的方式。
2) Charge
充气
1.
Comparative experiments were carried out to study the effect of the adsorption heat on the charge and discharge performances of a hydrogen storage system.
5 MPa下快速充气时,在开始100 s左右,储罐吸附床中心的温升可达42 K;在放气试验中,吸附床中心温度在 10。
3) Aeration
充气
1.
Study on the Aeration Performance of LHJ Flotation Column;
LHJ浮选柱充气性能的研究
2.
The circular centrifugal flotation cell has many originalities on the pulp aeration, air bubble mineralization, air pulp flow format in the ring shaped tank of the cell, feed method ect, due to the results of fluidics and turbulence and the action of centrifugal and gravitational force ect.
新型高效圆形离心浮选机充分发挥了湍流射流及离心—重力力场的作用,使其在矿浆充气、气泡矿化、浮选槽内矿浆流动形式、给料方式等方面独具特色。
3.
The“dead zone”of particle located at the bottom of annulus can be eliminated,and the effectiveness of solidgas contact,mass and heat transfer can be improved by introducing an auxiliary(aeration or fluidization)fluid into the annular region through a distributor.
在普通喷动床环形区底部引入“充气”可消除环形区底部颗粒“死区”的影响,并能改善环形区气固间的热、质传递。
4) inflation
充气
1.
Analysis of dynamic simulation and fluid field of parachute in inflation stage;
降落伞主充气阶段的动态仿真及流场分析
5) inflatable
充气
1.
Simulation analysis of deployment process of inflatable planar antenna structure;
充气平面天线结构展开过程仿真分析
2.
Simulation Prediction of Deployment Dynamics of Inflatable Solar Array;
充气太阳能帆板展开动力学数值模拟预报
6) aerator tank,aeration tank
充气槽,充气罐
参考词条
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
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。