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1)  hydraulic driving flow coupling
液压驱动流量耦合
2)  driving coupling
驱动耦合
1.
The coupling called driving coupling is the extension of drive-response systems which is used to study the synchronization of two chaotic systems.
我们把这种由驱动响应系统推广而来的耦合方式称之为驱动耦合。
3)  gas-liquid coupling flow
气液耦合流动
1.
The improved mechanistic model of gas-liquid cylindrical cyclone separators(GLCC)was used to compute and predict hydrodynamics of rheological property of gas-liquid coupling flow,including the critical velocity parameter,equilibrium liquid level,zero-net liquid flow,liquid carry-over point.
利用改进的柱状气液旋流器(GLCC)机械设计模型计算并预测出该模型的气液耦合流动的流变水力特性,如临界速率、平衡液位高度、零净液体流量及液体携带起始点等。
4)  hydraulic coupling
液压耦合
5)  hydraulic driving
液压驱动
1.
Research on the acceleration model of hydraulic driving vehicle;
液压驱动车辆加速模式的研究
2.
The structure compositions of a new type of hydraulic driving pumping oil installation and the working principle of its hydraulic driving system are introduced.
介绍了新型液力抽油装置的组成及液压驱动系统的工作原理,该装置综合了液压有杆抽油装置和水力活塞泵抽油装置两方面的优点。
3.
The experiments and academic analysis on anti-dragged brake of hydraulic driving vehicle in long declivity are carried out.
对液压驱动车辆长下坡制动的性能进行了试验和理论分析,研究泵排量对发动机和液压系统在下坡制动中的影响。
6)  hydraulic drive
液压驱动
1.
The operating table can fix the positions of the supineness, the side lie, head on high or low of livestock by a hydraulic drive.
设计了一种液压驱动 ,能实现牛、马等大动物侧卧、仰卧、头高或低等各种体位的保定的手术台 ,其运动平稳灵活 ,动作安全可靠 ,操作简单 ,维护方便 ,改善了兽医工作者的劳动条
2.
The double cylinder double acting hydraulic drive reciprocating pump is introduced, in addition,the analysis and computation of hydraulic surge in feed oil loop and return oil loop are carried out on the basis of experiment.
介绍了双缸双作用液压驱动往复泵。
3.
Based on theabove, direct hydraulic drive and multi -point single-stage deceleration hydraulic drive areput forward and compared with some current mechanical drive schemes.
在此基础上进一步提出直接液压驱动和多点单级减速液压驱动两种实施方案,并与现有的多种机械传动方案全面比较后,肯定了液压驱动方案的发展应用前景。
补充资料:理想流量计试探与流量仪表的选用
理想流量计试探
  
  1.检测件无阻碍物;
  2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;
  3.仪表的流量计算方程简单明确,可外推到未知领域而无须实流校验;
  4.频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传抗干扰及与计算机联网;
  5.仪表输出信号不受流体介质物性的影响;
  6.仪表输出信号不受流体流动特性的影响;
  7.仪表复现性高;
  8.仪表范围度宽,线性好;
  9.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;
  10.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;
  11.检测件输出信号直接反映质量流量。

  可以说至今并没有出现上述的理想流量计,所有流量计都多少具备一些上述条件,只不过有的多些,有的少些。所有流量计制造厂试制新产品都力图能更多地具备上述条件。


流量仪表的选用
  
   流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多,产品质量难以掌握等情况,使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短,选择自己最合适的仪表。

   一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:  

  1.仪表性能方面

  准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;

  2.流体特性方面

  流体、温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、堵塞、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;

  3.安装条件方面

  管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径、维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、脉动等;

  4.环境条件方面

  环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;

  5.经济因素方面

  仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。


  仪表选型的步骤如下:

  1. 依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几类型以便进行选择);
  2. 对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
  3. 采用淘汰法逐步集中到1-2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
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