1) solution and coefficient

解与系数
1.
This paper discusses the broad-sense relation between solution and coefficient of some special kinds of second order variable coefficient and homogeneous linear differential equation,and have a try of giving a general form of common solution and the coefficient decision formula of special solution.
探讨了某些特殊类型二阶变系数齐次线性常微分方程的解与系数的广义关系,尝试了从理论上给出通解的一般形式和特解的系数决定式。
2) degradation coefficient

降解系数
1.
Test on degradation coefficient of ammonia-nitrogen in Yellow River adjacent to Lanzhou;

黄河兰州段氨氮降解系数的测定
2.
Based on monitoring data of a wastewater outfall of Chengzhong Lake and related hydrological parameters,lake plug flow attenuation mode was formulated to estimate the degradation coefficient of the Lake,with degradation coefficient of COD,TP and TN as 0.
以城中湖西园排污口的水质监测数据和相关水文参数为基础,运用湖泊推流衰减模式推算城中湖的降解系数K,KCOD、KTP和KTN分别为0。
3.
This study researched COD_(Cr) degradation coefficient in Lanzhou channel segment of the Yellow River by experimental simulation method.
在环境容量的确定过程中,降解系数为关键影响因素,其确定的合理性,直接影响到容量的可靠性。
3) degradation parameters

降解系数
1.
The results indicated that the degradation parameters of CODMn(KCOD) and NH+4-N(KNH+4-N) behave remarkably temporal variations due to the influences of water temperature and flux in t.
在水污染物综合降解系数率定、分析和验证的基础上,估算不同设计条件下曹娥江上游主要支流的水环境容量,并给出了综合体现社会性、经济性和历史性的水环境容量分配方案。
2.
River water environmental capacity (WEC) was respectively estimated under different design terms based on pollutant degradation parameters validation in the mainly upstream tributary of Cao-E River, and WEC was allocated between each pollution source according to its societal, economic and historical function.
以曹娥江上游主要支流为研究对象,基于河流中污染物降解系数的率定和验证,进行了不同设计条件下的水环境容量估算,并综合考虑社会性、经济性和历史性,对水环境容量进行污染源之间的分配。
4) decomposition coefficient

分解系数
1.
After comparison of the chaotic characteristics of decomposition coefficient of annual rainfall with large scale with decomposed monthly rainfall with small scale,it concludes that decomposition coefficient series belongs to chaotic series.
通过分析大时间尺度的年降雨量分解到小时间尺度的月降雨量的分解系数的混沌特征量,论证了分解系数具有混沌特性。
2.
After comparision of the chaotic characteristics of decomposition coefficient of annual runoff with large scale with decomposed monthly runoff with small scale,it concludes that de.
通过分析大时间尺度的年径流量分解到小时间尺度的月径流量的分解系数的混沌特征量,论证了分解系数具有混沌特性。
3.
After comparing the chaotic characteristics of decomposition coefficient of annual runoff in large scale with decomposed monthly runoff in small scale,it is concluded that the decomposition coefficient series belong to chaotic series.
首先通过对年径流量分解到月径流量的分解系数的分析,证明了分解系数具有混沌特性;其次利用相空间BP神经网络模型对分解系数进行预测,并根据预测结果进行月径流量的降尺度计算。
5) desorption coefficient

解吸系数
6) Decomposition coefficients

分解系数
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