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1)  decategorialization
类变
1.
The semantic grammaticalization refers to semantic generalization and decategorialization which involves broadening of meanings.
其中,语义的虚化是指语义的抽象化及词的类变所带来的语义的泛化。
2)  type transformation
类型演变
3)  deformation type
应变类型
1.
The value of μ_σ can be used to quatitively decide the deformation type for e.
回顾了1926年Lode在做屈服准则实验验证时,为了考虑中间主应力的影响而提出的参数μσ,指明其在应力Mohr圆中的几何意义,推证了μσ与应力偏张量第三不变量J3和应变增量比d2ε/d1ε及d3ε/d1ε的定量关系,进而指明μσ给实际成形工序在Mises圆柱上的定位提供了依据,作为工程上的定性分析,μσ值的符号(正或负)可以作为应变类型的判据。
4)  algae change
藻类变化
5)  deformation type
变形类型
1.
A three-dimensional figure of normal stress and shear stress of one stress state was given, and the corresponding relationship of the figure with deformation type was analyzed.
给出了一点不同斜面上正应力和剪应力分布的三维图形,分析了图形形状与变形类型的对应关系。
2.
At the same time, the corresponding relationships between the shear stress figure and the deformation type are given.
通过剪应力数值的数学描述,给出了一点剪应力分布图在三维空间中的变化规律,指出剪应力图在空间的分布与金属变形类型之间存在着对应关系,从深层次上揭示了剪应力对塑性变形的影响实质。
3.
Aiming at all kinds of common situations of the slope deformation on Yunnan mountainous expressway,the author gets classification,analyzes its deformation mechanism and causes,combines with concrete project practical situation and aiming at deformation type provides corresponding treatment measures,so as to realize the safety and suitableness of expressway construction and operation period.
针对云南山区高速公路上边坡变形的各种常见情况进行了归类,分析了其变形的机理及成因,结合具体的工程实际情况,针对变形类型提出了相应的处治措施,以实现公路建设与运营期的安全性、舒适性。
6)  variance-type
变异类型
1.
<Abstrcat>This study was conducted for fully understanding of variations of gutta-percha content characters in leaves from different variance-types, which aims to provide theoretical guidance for selections of valuable resources and effective utilization of Eucommia ulmoides Oliv.
 为了弄清不同变异类型杜仲叶片含胶特性的变异规律,同时为了给杜仲胶优良资源的选择和有效利用提供理论依据,采用选择典型样株和随机取样的方法和含胶率的测定采用杜仲胶综合提取法进行了研究。
补充资料:风机泵类变频节能浅谈

我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。
   
   
   
    变频调速节能装置的节能原理
   
    1、变频节能
   
    由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%.


   
    2、功率因数补偿节能


   
    无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。


   
    3、软启动节能


   
    由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。

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参考词条