級效率(stage efficiency),指在葉輪機械中每級的效率,一般指在研究葉輪機械中能量的傳遞與損失時會使用到,它表征了表征了系統中每一級能量的相對損失大小。例如在火力發電系統中,汽輪機級內損失就包括噴嘴損失、動葉損失、余速損失、葉高損失、扇型損失、葉輪摩擦損失、部分進氣損失、漏氣損失、濕氣損失等。這些損失的存在,使得汽輪機級的有效功減小,效率降低。而級效率就是用來表征級內相對損失大小的。
應該指出,并不是每一級都同時存在所有這些損失,如在全周進汽的級中就不存在部分進汽損失;在過熱蒸汽區工作的級就不存在濕汽損失,采用扭葉片的級中沒有扇形損失。因此在分析計算級內各項損失時,要根據其實際情況而定。
壓縮機是用來提高氣體壓力的機械。離心式壓縮機或級的效率,主要是用來說明傳遞給氣體的機械能的利用程度。在離心式壓縮機中,經常采用的是多變效率、絕熱效率和等溫效率。
多變效率是指由壓力p1增加到壓力p2,所需的多變壓縮功與實際所消耗的功之比。
在級的設計中,級的多變效率常常是按照級或模型級試驗所得的多變效率來計算,或者按照類似的壓縮機級的多變效率來選取。如果在級的模型試驗中,測得了級的進出口壓力和溫度,則級的多變效率就可以求得。
絕熱效率是指氣體由壓力p1增至壓力p2時,絕熱壓縮功與實際所消耗的功之比。
在提高氣體壓力的過程中,多變壓縮功和絕熱壓縮功都是有用功。有時也把它們稱為有效壓縮功(或有效能量頭)。
等溫效率是指從壓力p1壓縮到壓力p2等溫壓縮功與實際所消耗的功之比。
等溫效率是表示實際過程接近等溫過程的程度。具有冷卻的壓縮機中,常采用等溫效率來評定機器的好壞。如果實際過程愈接近等溫過程,則壓縮機的等溫效率愈高。
效率與所取截面有關。取壓縮機進口截面和出口截面來計算效率,則為壓縮機的效率。如果不包括進出氣管在內,取壓縮機中第一級進口截面和末級出口截面計算效率,則為壓縮機級組的效率。如果取壓縮機的一個級的進口截面和出口截面計算效率,則為級的效率。 2100433B
電動機效率指的是:電動機消耗的電能與轉換成機械動能之比。例如電機消耗的電能是3000瓦,而產生的機械動能是2400瓦,2400/3000=80%。其效率就是百分之八十。也就是說,該電動機的輸入功率為3...
有效功率=有用功/總功率 速度、轉矩(即出力)相同時,是不是電流越大,其效率也就越低----這是片面的,不能這樣說,具體是得看機器的!
1:你的設置是正確的,怎么會多了2跟鋼筋呢,你查看下鋼筋三維。 2:如果你的底筋的鋼筋間距是200的話,就是11跟,若果是間距是180的話,就是12跟,你看看你設置的間距是多少啦。
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深基坑 基坑工程簡介: 基坑工程主要包括基坑支護體系設計與施工和土方開挖,是一項綜合 性很強的系統工程。它要求巖土工程和結構工程技術人員密切配合。基坑 支護體系是臨時結構,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特點: 1)基坑支護體系是臨時結構,安全儲備較小,具有較大的風險性。基 坑工程施工過程中應進行監測,并應有應急措施。在施工過程中一旦出現 險情,需要及時搶救。 2)基坑工程具有很強的區域性。如軟粘土地基、黃土地基等工程地質 和水文地質條件不同的地基中基坑工程差異性很大。同一城市不同區域也 有差異。基坑工程的支護體系設計與施工和土方開挖都要因地制宜,根據 本地情況進行,外地的經驗可以借鑒,但不能簡單搬用。 3)基坑工程具有很強的個性。基坑工程的支護體系設計與施工和土方 開挖不僅與工程地質水文地質條件有關,還與基坑相鄰建(構)筑物和地 下管線的位置、抵御變形的能力、重要性,以
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圖形的定義 :區別于標記、標志與圖案,他既不是一種單純的符號,更不是單 一以審美為目的的一種裝飾, 而是在特定的思想意識支配下的多某一個或多個視 覺元素組合的一種蓄意的刻畫和表達形式。 它是有別于詞語、 文字、語言的視覺 形式,可以通過各種手段進行大量復制,是傳播信息的視覺形式。 圖形的特征 :圖形設計范圍極為廣泛,它覆蓋著藝術造型、涉及思維、語言符 號、心理研究、大眾傳播、市場經營等方面的知識。 圖形設計的基本特征概括起來大致有幾個方面: 獨特性 文化性 單純性 認同性 象征性 傳達性 圖形的歷史與發展 :圖形的發展與人類社會的歷史息息相關。 早在原始社會, 人類就開始以圖畫為手段,記錄自己的理想、活動、成就,表達自己的情感,進 行溝通和交流。 當時繪畫的目的并非是為了欣賞美, 而是有表情達意的作用, 被 作為一種溝通交流的媒介,這就成為最原始意義上的圖形。 在人類社會的語言期與文字期中
功率效率ηP是指發光體輸出的發射功率P0與輸入的激發功率Pi(光功率、電子束功率、電注入功率等)之比:ηP=P0/Pi,是一個無量綱的小于1的常數。因為多數發光體用于顯示和照明,其功能是用人眼衡量的,但人眼只感覺可見光,且對不同波長的靈敏度也很不相同。因此,發射光譜不同的發光體,即使它們有相同的功率效率,人眼所見的亮度也不同。要反映這樣的差別可用光度效率η1,它是發光體的發光通量Ф(以流明為單位)和激發功率Pi之比,η1=Ф/Pi,單位為流明/瓦。
顯然,如已知發光體的發射光譜,則功率效率與光度效率可以相互換算。
在對發光體的基礎研究中,尤其對于光致發光及注入式電致發光體,常用量子效率ηq表征發光效率。量子效率是指發光體發射的光子數N0與激發時吸收的光子數或注入的電子(空穴)數Ni之比:ηq=N0/Ni,是一個無量綱的數值。
對于光致發光材料,當激發與發射均為單色光或接近單色光時,量子效率與功率效率可以通過表式。
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“熱效率”有時被稱為能量效率。在美國,在日常使用中,SEER是冷卻設備以及在加熱模式時熱泵的能源效率的更常見的測量。對于能量轉換加熱裝置,其常常表現出其峰值穩態熱效率,例如,“該爐具有90%的效率”,但是季節能量效率的更詳細的測量是年燃料利用效率(AFUE)。