水击 造句


水击
拼音shuǐ jī
繁体水擊

用词语水击造句

  • 介绍了管道水击理论及水击过程。
  • 结构简单,容易安装和维修,抗水击。
  • 经过弯管后水击压力有不同程度的衰减。
  • 对水击微分方程的重力项也进行了讨论。
  • 通过理论计算,给出了解决水击问题的措施。
  • 管线水击波速的常用测量方法有波前法和周期法。
  • 本文阐述了管网水击的概念及其产生的原因及危害。
  • 本文对水电站暂态过程中水击压力的影响进行了探讨。
  • 管道发生水击时的水击压力波对管道的危害非常严重。
  • 研究结果对现场使用空气罐来控制水击提供了理论指导。
  • 比较了几种电磁阀消除水击的效果,认为延时电磁阀最优。
  • 从设计和运行两方面探讨了热水供热系统的水击防护措施。
  • 水击过程属于水力过渡流中的一个非常典型而重要的过程。
  • 溢流关井的水击压力关系到能否关井,以及关井方式的选择。
  • 本文用水击波函数的概念推导了水击方程,推导简单、清楚。
  • 通过流体力学分析,得出了该工具轴向振动频率和水击压力公式。
  • 由于泵站出站止回阀的作用,长输管道水击过程中会出现同步现象。
  • 此简化模型可为设计过程中充分考虑水击对管道的影响提供理论依据。
  • 在考虑自由气体存在的影响下,推导出浆体水击压力波波速的计算公式。
  • 水击发生的条件及影响水击的各种因素的随机性决定了水击现象的随机性。
  • 由于阀瓣的关闭行程缩短及弹簧作用可加速关闭效果,减少水锤及水击声。
  • 提出了利用管道水击过程中的正压波确定天然气管道冰堵位置的原理和方法。
  • 这些结果为合理设计输送管道、管道强度设计和消除水击现象提供了参考依据。
  • 在水电站机组丢弃负荷情况下,利用特征线法计算管道内的水击荷载时间历程。
  • 并具有加(灌)油压力平稳、水击压力小、自控简单、运行经济、维护方便等优点。
  • 通过对水击规律的认识,提出控制水击压力破坏阀门、中心管的具体措施和有效方法。
  • 考虑进口及多管道连接处的局部水头损失对短管道系统水击压强的计算结果影响较大。
  • 介绍了弹簧蓄能式水击缓冲装置的结构、特点、工作原理、试验研究和实际应用情况。
  • 介绍了几种常见的水击防护措施,如改变管网系统的特性、旁通管防护、空气罐防护等。