1) critical machining ratio
临界加工率
2) critical reinforcing ratio
临界加筋率
3) critical loading rate
临界加载率
1.
The critical loading rate criteriOn is proposedand the failure criteria of cyckloading test are estaMishe bythe application of generialized plastic postulate to the low frequency cycling loading test.
本文从系统稳定理论的观点出发,推导出了Hudson提出的试验发生条件(K_m>K_s);推广传统的塑性公设,提出了临界加载率准则,并将推广的塑性公设,应用到低周循环加载试验中,建立了循环加载试验破坏准则;从能量的观点出发,推导出了岩石发生稳定破坏后区仍有局部失稳破坏发生的条件;文中提出的一些观点得到试验的论证。
4) critical rate of water application
临界水雾施加率
1.
The function of water spray from fire control to fire extinguishment and critical rate of water application on control fire were analyzed.
通过在ISO9705燃烧室内开展全尺寸实验研究了不同水雾流量对竖直火蔓延的控制效果的影响,并得到了水雾施加在火焰预热区时临界水雾施加率的大小。
5) warm work
中温加工(在临界温度下)
6) critical weighing
临界加压
1.
The concept of weighing stability and the critical weighing of ring springs are put forth.
主要论述了摇架圈簧与板簧加压的机理及与成纱质量的关系 ,并根据两种弹簧的实际尺寸给出变形量的计算公式 ,引入了圈簧加压的稳定性问题和临界加压量的概念。
补充资料:染色加工之革命——超临界流体技术
有人以超临界二氧化碳为介质对纺织品上浆和退浆进行了初步的研究,由于常规的浆料不溶于超临界二氧化碳,因此开发了含氟结构的特殊浆料,并应用于涤/棉混纺纱的上浆。研究表明含氟浆料可大大提高纱线的耐磨性,达到传统淀粉/PVA浆料的3倍以上。该浆料可用超临界二氧化碳完全清除。
有人还曾试用超临界二氧化碳对棉及其混纺织物进行精练。研究表明,通过其萃取作用能除去纤维上腊质、油剂和一定的合成浆料,但对PVA、淀粉等浆料的退浆无效。
有人曾将超临界二氧化碳用于原毛精练,可获得纯净的羊毛。
一些功能整理剂是非水溶性物质,如抗紫外剂、香精、阻燃整理剂等,但可溶于超临界二氧化碳,因此纺织品可以在超临界流体中进行抗紫外、加香、阻燃等功能整理。东华大学国家染整工程技术研究中心正在开发这方面的应用。
传统的干洗剂多为含氯的有机溶剂,这些溶剂正在逐步被禁用。用液态二氧化碳代替含氯烯烃干洗剂对环境无污染。二氧化碳易于循环使用,能耗低,该技术已在美国、加拿大等有工业化应用。
目前医用纺织品常规的消毒采用高压汽蒸,或用环氧己烷、过乙酸等处理,这些方法或是对设备有强腐蚀性,或是操作繁复,还会对纤维造成损伤。少量消毒剂加在液态或超临界状态的二氧化碳中就有良好的消毒效果,不仅对设备无腐蚀作用,处理后易于回收,不会排放到环境中造成污染。此外,对纤维也有良好的保护作用。
总之,超临界流体技术作为一种无水清洁生产工艺,值得人们进一步开发,扩大应用,更大程度地造福人类。
有人还曾试用超临界二氧化碳对棉及其混纺织物进行精练。研究表明,通过其萃取作用能除去纤维上腊质、油剂和一定的合成浆料,但对PVA、淀粉等浆料的退浆无效。
有人曾将超临界二氧化碳用于原毛精练,可获得纯净的羊毛。
一些功能整理剂是非水溶性物质,如抗紫外剂、香精、阻燃整理剂等,但可溶于超临界二氧化碳,因此纺织品可以在超临界流体中进行抗紫外、加香、阻燃等功能整理。东华大学国家染整工程技术研究中心正在开发这方面的应用。
传统的干洗剂多为含氯的有机溶剂,这些溶剂正在逐步被禁用。用液态二氧化碳代替含氯烯烃干洗剂对环境无污染。二氧化碳易于循环使用,能耗低,该技术已在美国、加拿大等有工业化应用。
目前医用纺织品常规的消毒采用高压汽蒸,或用环氧己烷、过乙酸等处理,这些方法或是对设备有强腐蚀性,或是操作繁复,还会对纤维造成损伤。少量消毒剂加在液态或超临界状态的二氧化碳中就有良好的消毒效果,不仅对设备无腐蚀作用,处理后易于回收,不会排放到环境中造成污染。此外,对纤维也有良好的保护作用。
总之,超临界流体技术作为一种无水清洁生产工艺,值得人们进一步开发,扩大应用,更大程度地造福人类。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条