1) AI
比对系数
2) Intercomparison
比对
1.
Environmental γ radiation dose rate intercomparison of the radiation environmental monitoring system in China;
全国环保系统环境γ辐射剂量率测量比对
2.
The results of nationwide intercomparison of radioactivity measurement for natural samples by γ ray spectrometer analysis;
全国环境样品中放射性核素γ谱分析比对
3.
Data of intercomparison and analysis for three radonscopes;
三台测氡仪的现场比对测量及分析
3) Comparison
比对
1.
Research on Comparison of Portable GASMET FT-IR Detecting Method of Ammonia;
便携式傅立叶变换红外气体分析仪比对氨检测方法的探讨
2.
Comparison of criteria for paralytic shellfish poisons in shellfish aquatic products in various countries.;
各国贝类水产品中麻痹性贝类毒素限量标准的比对
4) contrast
比对
1.
For testing and verifying the comprehensive abilities in inner laboratory and among the laboratory makes a contrast test.
为验证试验室内部、试验室之间的综合能力 ,进行了比对试验。
2.
Method The Analysis of Anti-HCV Elisa Reagent Contrast to the parts of the city selling.
结论应建立健全实验室内部质量控制制度,进行经常性的比对评价并结合国家权威检测部门有关产品年度评价的报道,以选择质量最优的试剂。
3.
By the example of contrast testing, this paper discusses the consistency of the high strain dynamic detection results from different persons and different apparatuses, the reliability and practicability of the method.
本文通过比对试验实例,探讨不同人员、不同仪器之间高应变动力检测结果的一致性,以及检测方法的可靠性和实用性。
5) alignment
比对
1.
Sequence alignment algorithm is very mature.
为了解决蛋白质三维结构比对需要处理大量的旋转、平移变换,直接用动态规划将变得十分繁琐这一问题,在保留蛋白质空间结构属性特征的基础上,对蛋白质三维数据进行了预先的处理。
2.
The study of DNA sequence alignment originated from the seventies of the 20 th century and its application in the phylogeny developed rapidly during the spring of molecular systematics in the nineties of the 20 th century.
作为确定分子数据初级同源性(primaryhomology)的过程,比对的重要性在于后续算法的选择。
6) compare
比对
1.
This paper briefly introduces the temperature-humidity sensor compared to the experimental process and compared to the result.
本文简要介绍了温湿度传感器比对试验的过程和比对结果,通过一系列的对比试验,以大量的实验数据为依据,对2种国际著名的温湿度传感器进行了比对,对用于比对试验的2种温湿度传感器的优缺点都做了较为深入的比较,最后客观的得出比对结果。
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。