1) moment impact coefficient
弯矩冲击系数
1.
The article uses the vibrating stacking method to derive the analysis formula of displacement impact coefficient and moment impact coefficient of simple-supported beam under simple harmonic load,and analyzes the influence factors and varying laws of the displacement impact coefficient and the moment impact coefficient.
该文应用振型叠加法,推导简谐荷载作用下简支梁位移冲击系数和弯矩冲击系数的解析式,分析了位移冲击系数和弯矩冲击系数大小关系的影响因素及变化规律。
2) moment coefficient
弯矩系数
1.
The changing regularity analysis of pipelines bottom bending moment coefficient with pressed bar element method;
应用压力杆单元法分析管底弯矩系数的变化规律
3) impact factor
冲击系数
1.
Using the bridge-vehicle interaction model considering road roughness,the properties of the vehicle-bridge vibration were investigated,including the impact factor and the riding comfort evaluation.
以日本首座公路钢管混凝土拱桥——新西海桥为对象,进行该桥的自由振动特性分析,采用考虑路面不平整的桥梁与车辆相互作用力学模型,分析了在移动车辆作用下该桥的动力特性,包括冲击系数和舒适度评价。
2.
Bridgehead Bump on the bridge vibration affected by the outcome of that bridge structure will lead to increased impact factor,in order to effectively control the impact of this paper in bridge design,ride board design,soft-settlement areas to be strictly controlled to prevent bump on the bridge structure of important measures.
桥头跳车对桥梁的振动影响,通过分析得知其结果会导致桥梁结构冲击系数增大,为了有效控制这种影响,本文在桥梁设计、搭板设计、软基沉降等方面加以阐述防治桥头跳车的相关措施。
3.
The impact factor of taxiway bridge is evaluated.
采用动载测试理念,计算不同机型通过滑行道桥的动力响应曲线,研究机载对滑行道桥的冲击系数,分析不同载位动、静位移数据,建立滑行道桥动-静荷载力学计算模型。
4) impact coefficient
冲击系数
1.
Study on impact coefficient of ladle turret when in operation;
钢水罐回转台受包冲击系数研究
2.
Research of bridge impact coefficient on it s structure frequency;
桥梁冲击系数按结构频率的计算研究
3.
Taking two bridges as example,the influence of bridge basal frequency on impact coefficient of PC continuous rigid frame bridges with long-span was analyzed.
以2座大桥为例,分析了桥梁基频对大跨PC连续刚构桥冲击系数的影响,并将算例中的冲击系数计算结果同按规范JTG D60—2004计算的结果进行了比较。
5) dynamic coefficient
冲击系数
1.
It is good to describe the bridge surface roughness as a zero-mean stationary Gaussian random process and vehicles as one freedom model,applying ANSYS software to build limit dimensional model of continuous rigid bridge,and bring forward a predigested method to analyze the vehicle-bridge vibration of continuous rigid bridge,in order to discuss variation rules of dynamic coefficient.
将桥面平整度描述为零均值的平稳高斯随机过程,车辆模型采用单自由度模型,运用ANSYS软件建立连续刚构桥空间有限元模型,提出连续刚构桥车-桥振动分析的一种简化方法,可用以探讨冲击系数的变化规律。
2.
The time-displacement history of the bridge is obtained,and the effect of automobile speed on the dynamic coefficient is studied.
编制程序VLS(Vehicle Load Spectrum)构造随机车辆荷载谱,利用有限元方法将不同运行状态下的随机车辆荷载谱加载于简支T型钢筋混凝土梁桥上,模拟桥梁在车辆荷载通过时的动力响应,得出了桥梁的位移时间历程曲线,同时分析了车速对桥梁冲击系数的影响。
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