1) flow difference coefficient
流量差异系数
1.
According to the conditions that the design load of traditional air conditioning systems is larger than the load demanded and that the transfer flow can not change with the indoor load,and based on the flow difference coefficient introduced,thinks that adopting flow control in water system is an energy saving measure.
针对传统空调系统设计负荷偏大、系统运行过程中水系统输送流量不能随室内负荷变化而变化的情况,在引入流量差异系数的基础上,认为对水环路采用流量控制可以达到节能的目的。
2) flow rate deviation factor
流量偏差系数
1.
Based on the principle that there exists an equal pressure drop for a tube with average parameters and another one with deviation parameters the authors have worked out an iterative procedure for determining the flow rate deviation factor η 1 of a boiler water wall.
根据平均管与偏差管压降相等的原理 ,在考虑汽水两相摩擦阻力压降与局部阻力压降的基础上 ,建立了水冷壁流量偏差系数 ηl 的迭代求解方法。
5) Difference coefficient
差异系数
1.
The analytical results should be modified by a difference coefficient when the uneven character analysis is based on all the arriving ships.
若采用全部船舶到船资料分析到船不均衡性时,需用差异系数对分析结果进行修正。
2.
Based on the technology of multivariate statistical analysis,taking the principal component as the information of stock market;the difference coefficient of principal component as the portfolio selection index are put forward.
本文充分利用多元统计分析的技术,提出了用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的差异系数作为投资组合的指标;得到了一个新的投资组合模型,并给出了具体的投资策略———卖空与非卖空条件下的投资组合的比例。
6) coefficient of variation
差异系数
1.
Based on multivariate normal distribution analysis coefficient of variation of each quality characteristic,and t.
本文以多元正态分布为基础 ,比较分析了每个质量特征的差异系数 ,给出了多元过程能力指数的计算公式。
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