1) Hole-Pattern Damper Seal
孔型阻尼密封
1.
The geometrical structure,rotordynamic coefficients and damper mechanisms of three typical damper seals: pocket damper seal,honeycomb damper seal and hole-pattern damper seal technology are introduced in details.
详细介绍了三种典型阻尼密封技术袋型阻尼密封、蜂窝阻尼密封和孔型阻尼密封的结构特点、动力学特性和阻尼机理及研究和应用现状。
2) Pocket Damper Seal
袋型阻尼密封
1.
The geometrical structure,rotordynamic coefficients and damper mechanisms of three typical damper seals: pocket damper seal,honeycomb damper seal and hole-pattern damper seal technology are introduced in details.
详细介绍了三种典型阻尼密封技术袋型阻尼密封、蜂窝阻尼密封和孔型阻尼密封的结构特点、动力学特性和阻尼机理及研究和应用现状。
3) hole-pattern seal
孔型密封
1.
The effects of inlet pre-whirl,sealing clearance and hole-depth on the rotor dynamic coefficients of the hole-pattern seal were studied and compared to the published experimental data.
采用基于两控制容积Bulk Flow理论和可压缩理想气体模型开发的计算程序对孔型密封转子的动力特性进行了分析,计算了在不同进口预旋、密封间隙和孔深时孔型密封转子的动力特性系数,并将其与已有的实验数据进行了比较。
2.
A computational analysis was performed for prediction of the static and dynamic performance of gas annular hole-pattern seals at eccentric rotor conditions.
基于Kleynhans和Childs的两控制容积等温BF(Bulk Flow)模型,通过增加能量方程和理想气体状态方程,建立了理想气体BF方法的数学模型,来预测和分析孔型密封转子在偏心状态下的静力学和动力学特性。
4) Honeycomb Damper Seal
蜂窝阻尼密封
1.
The geometrical structure,rotordynamic coefficients and damper mechanisms of three typical damper seals: pocket damper seal,honeycomb damper seal and hole-pattern damper seal technology are introduced in details.
详细介绍了三种典型阻尼密封技术袋型阻尼密封、蜂窝阻尼密封和孔型阻尼密封的结构特点、动力学特性和阻尼机理及研究和应用现状。
5) frictionless hermetic damper
无摩擦金属密封阻尼器
1.
The frictionless hermetic damper is difference from the normal damper for seismic.
无摩擦金属密封阻尼器(FRICTIONLESS HERMETIC DAMPER)区别其它普通抗震阻尼器的特性,表现在阻尼器相对运动过程中几乎没有摩擦力产生。
6) o-ring seal resistance
O型密封圈阻力
补充资料:单位阻尼能
分子式:
CAS号:
性质:变形周期中损失的能量与材料体积之比。亦称之为单位阻尼能。高分子材料具有黏弹性,发生变形时不是完全的弹性变形,而伴随着发生塑性变形。在发生塑性变形时,由于分子间或晶面间的滑移,摩擦生热等耗去了能量,因此不能使原加的能量完全以形变能贮存,并在恢复过程中释放。失去的那部分能量就属于能量损耗。正确了解这一点,就可以根据不同用途来进行选材,也对新材料的研究起指导作用。
CAS号:
性质:变形周期中损失的能量与材料体积之比。亦称之为单位阻尼能。高分子材料具有黏弹性,发生变形时不是完全的弹性变形,而伴随着发生塑性变形。在发生塑性变形时,由于分子间或晶面间的滑移,摩擦生热等耗去了能量,因此不能使原加的能量完全以形变能贮存,并在恢复过程中释放。失去的那部分能量就属于能量损耗。正确了解这一点,就可以根据不同用途来进行选材,也对新材料的研究起指导作用。
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