1) erosion coefficient
侵蚀系数
2) intensity coefficient of soil erosion
侵蚀强度系数
1.
On the basis of above works, the author calculate the intensity coefficient of soil erosion,index of diversification and centralisation of factor types using three evaluation methods, and then analyses the factors discrepancies of them.
在此基础上,采用3种不同的数值方法计算出各因子类型的侵蚀强度系数、多样化指数和集中化指数,分析了它们的因子分异,得出各因子类型的土壤侵蚀强度特征分异,为进行福建省土壤侵蚀景观系统分类提供依
3) accelerated erosion quotients
加速侵蚀系数
4) Corrosion fractal
侵蚀维数
5) erosion modulus
侵蚀模数
1.
The experimental results show that,when the flow velocity along the slope is over 2m/s,the natural turf protection reduces the erosion modulus of slope by over 90%,and the effect of slope pro.
试验结果表明:当坡面流流速大于2 m/s时,天然草皮的侵蚀模数较之裸露边坡平均减小了90%以上,草皮防护作用随流速的增大而减弱;设置三维土工网垫后,加筋草皮的侵蚀模数较之纯草皮减小了50%以上,防护优势随着流速的增大愈加显著;天然草皮能有效地控制坡面侵蚀,设置三维植被网加筋材料可以大大提高草皮的防护效果,其作用机理表现在边坡土体加筋作用、覆盖防护作用、增强草皮侧向连续性3个方面。
2.
This paper analyses the present prediction methods on soil erosion modulus for development and construction projects.
介绍并评价目前开发建设项目土壤侵蚀模数预测的几种方法。
3.
In this work the spatial distribution of the erosion modulus, forest cover and total forest and grass cover was discussed.
以统计资料为依据,论述了研究区侵蚀模数、林草覆盖度和林木覆盖度的空间分布特征,发现一些相对较大的侵蚀模数与植被覆盖度之间具有良好的非线性关系。
6) modulus of erosion
侵蚀模数
1.
The Erosion amount and the modulus of erosion of the watershed calculated by the model are very close to those determined by the runoff experimental fields.
并以鄂东花岗片麻岩侵蚀区的某荒坡小流域为例,计算了其坡面土壤侵蚀量和侵蚀模数,计算结果与径流场实测结果十分接近。
2.
the results indicatedthat the 137 Cs amount appeared fluctuation strongly, weakly, and strongly again along incrementalslope length on the slope back and gully, but the trend on the slope side appeared inversely; Also, the modulus of erosion in agricultural land was calculated by using a new model, being 11 570t/ (km2 .
而侧坡则呈相反的波动趋势;并利用新的公式计算了农耕地的侵蚀模数[11570t/(km2·a)]。
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。
参考词条