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1)  centrifugal force field
离心力场
1.
Study on advantages and defects of floatation in centrifugal force field;
离心力场中浮选的先进性和缺陷
2.
Modeling of added particle distribution in centrifugal force field;
离心力场中外加颗粒分布模型
3.
In this paper, asymmetric synthesis of oxidation reaction of achiral isophorone influenced by artificial centrifugal force field was studied.
通过紫外、红外和圆二色(CD)光谱表征考察了外在离心力场对非手性化合物异佛尔酮不对称氧化生成光学活性产物的影响。
2)  Centrifugal field
离心力场
1.
Filling and Solidification of Ti-6Al-4V Abnormity Castings in Centrifugal Field;
Ti-6Al-4V合金异形铸件离心力场下的充型与凝固
2.
Effect of centrifugal field is modeled by two accessional terms: centrifugal force and Chorios force.
建立了离心铸造法制备Ti-15-3合金异形铸件的充型及凝固过程的教学模型,通过引入两附加项(离心力及柯氏力)将离心力场模型化,采用流函数ψ(x,y)和涡函数ξ(x,y)代替描述方程中的压力项P,建立了数学模型的差分格式。
3.
A new cooling technique based on thermal driving in high centrifugal field (TDHCF) is developed for gas turbine rotational components, such as turbine blades.
实验中分别采用了液态H2O和氟利昂R12为热驱动介质,分析了离心力场下热驱动运动的流动规律和换热特性,讨论了TDHCF技术的总平均换热效果KH随旋转速度和热流密度的变化规律。
3)  varying centrifugal force field
变离心力场
1.
Numerical analysis and experimental study for cooling tube flow with constant sectional area in varying centrifugal force field;
离心力场中等截面冷却通道的流量计算和实验研究
4)  Enhanced centrifugal field
离心复合力场
5)  high gravity separation process with high centrifugal force field
高离心力场重选工艺
6)  centrifugal field
离心场
1.
Continuous demulsification experiment is reported with a new kind of separation apparatus of combined electrostatic and centrifugal field.
分别研究了乳状液停留时间、含水量、电压以及油相粘度等对破乳率的影响,结果表明水滴“二分子”碰撞、聚结的假设较好地描述了水滴在电场下聚结的动力学过程;破乳实验设备由于使用高速离心场替代传统重力场,使得破乳效果有明显提高。
2.
Using the general Hamilton variation principle, a nonlinear dynamic model of a cantilever beam vertically fixed in centrifugal field is established in the present work.
采用打靶法研究了离心场中纵向悬臂梁的大范围失稳与分岔问题。
补充资料:无力场
      电流方向与磁场平行,因而电磁力为零的磁场,又称无作用力磁场。对携带强磁场的稀薄气体,要维持这种磁场,只有在其气体压力远小于磁压力,而电磁体积力又处处为零的情况下才有可能。磁场为无力场的充分必要条件是墷×B=α(r,t)B,其中B 为磁场强度,α为无力因子,通常是空间位置r和时间t的函数。无力因子α为常数值的磁场是无力场的一种特殊情况,称为稳定无力场。一团受强磁场约束的稀薄导电气体,无论其系统的初始状态如何,只要 α不是常数,这个系统就是不稳定的。但经过演化而趋于稳定时,这时系统的势能,也就是磁能趋于最小状态,即成为稳定无力场。在太阳色球层,由于气体稀薄,气体压力和重力远小于磁压力,色球气体处于稳定状态,其磁场属于无力场。在研究天体磁场时,只要所研究的区域不是处于激烈的活动状态,其瞬时的磁场形态均可以近似地用α 为某一常数值的无力场来表示。
  

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