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级效率(stage efficiency),指在叶轮机械中每级的效率,一般指在研究叶轮机械中能量的传递与损失时会使用到,它表征了表征了系统中每一级能量的相对损失大小。例如在火力发电系统中,汽轮机级内损失就包括喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇型损失、叶轮摩擦损失、部分进气损失、漏气损失、湿气损失等。这些损失的存在,使得汽轮机级的有效功减小,效率降低。而级效率就是用来表征级内相对损失大小的。
应该指出,并不是每一级都同时存在所有这些损失,如在全周进汽的级中就不存在部分进汽损失;在过热蒸汽区工作的级就不存在湿汽损失,采用扭叶片的级中没有扇形损失。因此在分析计算级内各项损失时,要根据其实际情况而定。
压缩机是用来提高气体压力的机械。离心式压缩机或级的效率,主要是用来说明传递给气体的机械能的利用程度。在离心式压缩机中,经常采用的是多变效率、绝热效率和等温效率。
多变效率是指由压力p1增加到压力p2,所需的多变压缩功与实际所消耗的功之比。
在级的设计中,级的多变效率常常是按照级或模型级试验所得的多变效率来计算,或者按照类似的压缩机级的多变效率来选取。如果在级的模型试验中,测得了级的进出口压力和温度,则级的多变效率就可以求得。
绝热效率是指气体由压力p1增至压力p2时,绝热压缩功与实际所消耗的功之比。
在提高气体压力的过程中,多变压缩功和绝热压缩功都是有用功。有时也把它们称为有效压缩功(或有效能量头)。
等温效率是指从压力p1压缩到压力p2等温压缩功与实际所消耗的功之比。
等温效率是表示实际过程接近等温过程的程度。具有冷却的压缩机中,常采用等温效率来评定机器的好坏。如果实际过程愈接近等温过程,则压缩机的等温效率愈高。
效率与所取截面有关。取压缩机进口截面和出口截面来计算效率,则为压缩机的效率。如果不包括进出气管在内,取压缩机中第一级进口截面和末级出口截面计算效率,则为压缩机级组的效率。如果取压缩机的一个级的进口截面和出口截面计算效率,则为级的效率。 2100433B
电动机效率指的是:电动机消耗的电能与转换成机械动能之比。例如电机消耗的电能是3000瓦,而产生的机械动能是2400瓦,2400/3000=80%。其效率就是百分之八十。也就是说,该电动机的输入功率为3...
有效功率=有用功/总功率 速度、转矩(即出力)相同时,是不是电流越大,其效率也就越低----这是片面的,不能这样说,具体是得看机器的!
1:你的设置是正确的,怎么会多了2跟钢筋呢,你查看下钢筋三维。 2:如果你的底筋的钢筋间距是200的话,就是11跟,若果是间距是180的话,就是12跟,你看看你设置的间距是多少啦。
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
图形的定义
图形的定义 :区别于标记、标志与图案,他既不是一种单纯的符号,更不是单 一以审美为目的的一种装饰, 而是在特定的思想意识支配下的多某一个或多个视 觉元素组合的一种蓄意的刻画和表达形式。 它是有别于词语、 文字、语言的视觉 形式,可以通过各种手段进行大量复制,是传播信息的视觉形式。 图形的特征 :图形设计范围极为广泛,它覆盖着艺术造型、涉及思维、语言符 号、心理研究、大众传播、市场经营等方面的知识。 图形设计的基本特征概括起来大致有几个方面: 独特性 文化性 单纯性 认同性 象征性 传达性 图形的历史与发展 :图形的发展与人类社会的历史息息相关。 早在原始社会, 人类就开始以图画为手段,记录自己的理想、活动、成就,表达自己的情感,进 行沟通和交流。 当时绘画的目的并非是为了欣赏美, 而是有表情达意的作用, 被 作为一种沟通交流的媒介,这就成为最原始意义上的图形。 在人类社会的语言期与文字期中
功率效率ηP是指发光体输出的发射功率P0与输入的激发功率Pi(光功率、电子束功率、电注入功率等)之比:ηP=P0/Pi,是一个无量纲的小于1的常数。因为多数发光体用于显示和照明,其功能是用人眼衡量的,但人眼只感觉可见光,且对不同波长的灵敏度也很不相同。因此,发射光谱不同的发光体,即使它们有相同的功率效率,人眼所见的亮度也不同。要反映这样的差别可用光度效率η1,它是发光体的发光通量Ф(以流明为单位)和激发功率Pi之比,η1=Ф/Pi,单位为流明/瓦。
显然,如已知发光体的发射光谱,则功率效率与光度效率可以相互换算。
在对发光体的基础研究中,尤其对于光致发光及注入式电致发光体,常用量子效率ηq表征发光效率。量子效率是指发光体发射的光子数N0与激发时吸收的光子数或注入的电子(空穴)数Ni之比:ηq=N0/Ni,是一个无量纲的数值。
对于光致发光材料,当激发与发射均为单色光或接近单色光时,量子效率与功率效率可以通过表式。
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“热效率”有时被称为能量效率。在美国,在日常使用中,SEER是冷却设备以及在加热模式时热泵的能源效率的更常见的测量。对于能量转换加热装置,其常常表现出其峰值稳态热效率,例如,“该炉具有90%的效率”,但是季节能量效率的更详细的测量是年燃料利用效率(AFUE)。