损耗系数是在建筑施工工程中,各种机械设备在运转或运行过程中,燃料、电力和水等在单位时间内的实际耗用量,由于多方面的因素,往往超过各该机械设备单位时间的额定耗用量。
一般说,超过部分就是机械设备在运转或运行过程中所损耗的部分。实际耗用量与额定耗用量之比即为损耗系数。一般规定,煤的损耗系数为1.1,水的损耗系数为1.15。 2100433B
项目号 项目名称 单位 定额损耗 系数 企业实际控 制损耗系数 备注 一 1-1 夯填砂 m3 13.3% 8.0% 含压实系数 1-2 级配碎石 m3 32.0% 15.0% 含压实系数 1-3 浆砌片石 -- 片石 m3 15.0% 10.0% 1-4 浆砌块石 -- 块石 m3 10.0% 5.0% 1-5 CFG桩-- 砼 m 3 15.0% 10.0% 按桩长实体体积计算 二 2-1 钻孔桩灌注砼 m3 20.0% 5%-12%回旋钻 8%;冲击钻 12%;旋挖钻 8% 2-2 挖孔桩灌注砼 m3 5.0% 5.0% 不含技术交底中的喇叭口数量 2-3 钻孔桩钢筋 kg 2.5% 1.5% 2-4 砼基础 (包括支撑梁、承台) m3 2.0% 1.5% 2-5 基础钢筋 kg 2.5% 1.5% 2-6 墩柱砼 m3 2.0% 2.0% 2-7 墩柱钢筋 kg 2.5% 2.0%
序号 名称 单位 场内运输及 操作损耗 (%) 备注 1 盘条、盘螺钢筋 t 0.5 2 圆钢 t 1.0 3 螺纹钢 t 1.0 套筒连接 4 螺纹钢 t 1.5 焊接 5 钢筋网片 t 3.0 6 钢绞线 t 1.6 7 冷拔低碳钢丝 t 1.6 8 预应力粗钢筋 t 1.6 9 钢带(波纹管) t 2.0 10 高强螺栓 套 1.1 11 型钢 t 3.0 12 钢板 t 1.6 13 钢管 t 1.6 14 钢丝绳 t 2.1 1.0 自拌砼 1.0 自拌砂浆 2.0 搅拌桩 2.0 旋喷桩 2.0 工法桩 1.0 水稳 5.0 粉喷桩 2.0 水泥土挤密桩 2.0 注浆 (地下岩溶处理) 16 碎石 m3 2.0 自拌混凝土、水稳、级配碎石、碎石垫层 2.5 自拌混凝土 3.0 自拌砂浆 3.0 砂垫层 18 矿粉 t 1.0 19 外加剂 t 1.0 20 粉煤灰 t 1.0
剩余损耗指除了涡流损耗和磁滞损耗以外的其他所有损耗。它是由具有不同机制的磁弛豫过程所导致的。在低频和弱磁场中,剩余损耗主要是磁后效损耗,且与频率无关。高频下剩余损耗主要包括尺寸共振、畴壁共振和自然共振等引起的损耗。在铁氧体中剩余损耗占优势。
磁后效引起的剩余损耗与频率、畴壁位移和磁化矢量转动的阻尼系数成比例。这种损耗大致有两类:里希特型和约旦型损耗。前者与温度和频率有关;后者对温度和频率的依赖性甚小。里希特型损耗主要是由杂质扩散产生的感生各向异性引起的。约旦型损耗则主要是由热涨落引起的。铁氧体的里希特损耗是由于价电子在离子间扩散引起的。
在10赫以上的高频和超高频区,铁氧体磁谱与磁损耗有关的磁导率虚分量μ″在不同频率区域可能出现几个吸收峰,它们对应着共振损耗,也是一种弛豫损耗。随着频率升高,这些吸收峰分别是由尺寸共振、畴壁共振、自然共振和自然交换共振引起的。
总的来说,光信号在光纤中传播的时候,其功率随距离L的增加呈指数衰减:
光纤损耗
那么,评价光纤损耗特性可以通过损耗系数来衡量。光纤的损耗系数定义为:
光纤损耗
其中L为光纤长度,Pin和Pout分别为输入和输出光功率。一般标准单模光纤在1550nm的损耗系数为0.2dB/km。
磁性导体在交变磁场中,由于电磁感应而产生涡电流,这就引起磁场强度H和磁感应强度B的振幅和相位在材料内部的不均匀分布,并使B的相位落后于H的相位而增加一部分能量损耗,称为涡流损耗。对一些金属磁性材料的实验研究表明:测得的磁损耗要比理论计算的涡流损耗和准静态损耗之和大得多。实验与理论之差的额外损耗称为反常损耗。反常损耗部分来源于畴壁移动时通过电磁感应在畴壁附近感生的微涡流;另一部分则是由于畴壁的钉扎或畴壁的变形。值得注意的是,反常损耗在一些金属磁性材料(如硅钢片)总损耗中占很大部分。