1) melt viscosity
熔体粘性
2) melt
熔体
1.
Decomposition Behavior of HFC-134a on the Heated Magnesium and Magnesium Alloy Melt Surface;
HFC-134a气体在保护镁及合金熔体过程中的分解行为
2.
High temperature Raman spectra and micro-structure of Bi_4Ge_3O_(12) crystal and its melt;
Bi_4Ge_3O_(12)晶体及其熔体结构的高温拉曼光谱研究
3.
Effect of Sn content on the structural properties of the Bi-Sn alloy melt;
Sn的质量分数对Bi-Sn合金熔体结构的影响
3) melts
熔体
1.
Viscosity,metastable phase,phase transition and phase diagram of melts Ⅰ.The theory on viscosity and metastable phase for melts;
熔体的粘度,亚稳相,相变和相图 Ⅰ.熔体的粘度理论和亚稳相
2.
Combining with reported vibrational spectra, X-ray and MD simulation work of the carbonates, the structure characteristics of the carbonate melts and different effects on the vibrational behavior which is due to the alkali cations were discuss.
报导了用高温激光Raman光谱仪测定了不同温度 (至 1 2 73K)下固体和熔融态的Li2 CO3、Na2 CO3和K2 CO3的Raman光谱 ,分析了CO2 -3 对称伸缩振动模随温度升高的波数移动情况和半高宽的变化 ,结合前人的振动光谱和X射线测试结果以及分子动力学模拟工作 ,讨论了碳酸盐熔体的结构特征 ,以及不同的碱金属离子对碳酸根离子的振动造成的不同影
3.
The melts of smelting reduction with iron bath has peculiar behaviour for high concentration and high reduction rate of FeO.
铁浴式熔融还原熔渣内FeO浓度高,使熔体的组成和性能具有特殊的行为。
4) In melt
In熔体
1.
The structure of In melt was studied at 280℃, 390℃, 550℃, 650℃, 750℃ respectively by using an elevated temperature Xray diffractometer.
利用高温液态金属X射线衍射仪在280℃、390℃、550℃、650℃、750℃研究了In熔体的结构。
5) melt temperature
熔体温度
1.
Prediction of Injection Pressure and Melt Temperature of Injection Molding by Radial Basis Function Network;
基于神经网络技术的注塑成型注射压力和熔体温度预测
2.
Effects of Melt Temperature on Solidified Structure of Sn-Sb Peritectic Alloy in Ultrasonic Field;
超声场下熔体温度对SnSb合金凝固组织的影响
3.
The stress distribution of polycarbonate injection molded parts is tested by the photo-elastic experiment under different gate type and different melt temperature,and the tensile strength and luminous transmittance are tested.
用光弹实验测试不同浇口类型、不同熔体温度下聚碳酸酯透明注塑制品的应力分布,并测试了制品的拉伸强度和透光率。
6) melt strength
熔体强度
1.
Development of high melt strength polypropylene;
高熔体强度聚丙烯的研制
2.
Increasing melt strength of polypropylene via reactive extrusion;
通过反应挤出提高聚丙烯的熔体强度
3.
Study on preparation of polypropylene with high melt strength;
高熔体强度PP的制备研究
参考词条
补充资料:差分格式的粘性
差分格式的粘性
difference.scheme viscosity of a
差分格式的粘性【山晚m瓦犯,刘此“姆v如国‘钾ofa;cxeM·ua,.:..‘1,‘】 刻画差分格式耗散的一种概念(见【l」).差分格式的粘性表示在微分方程的差分方程通近(app侧-mation of ad正re代泊tial闪uatjon byd迁re代泊“equation)时出现什么样的附加的耗散性质(见〔21,〔31).与引用“差分格式粘性”(咙cosity)这一术语的同时,也用“近似粘性”(approxjn坦ti化~ity)这一术语(见【4],【5]).差分格式的粘性是一耗散函数(曲-sipative fiulction)(见【6】).差分格式粘性的结构是由差分函数关于网格参数的Tavlor展式中关于空间变量的最低偶数阶导数的系数形式来确定的(见【7卜【9}).关于空间变量的三阶导数是差分格式耗散的系数(矩阵)(见【101).其微分表示包含差分算子展成关于网格参数的Taylor级数(无穷多项)的一切项(见【9],【ro」).微分近似包含展式的部分项.首次微分近似由原微分算子与展式的第一个非零项组成. 根据原微分方程组的形式以及展式的基本函数的类型,出现不同形式的粘性与耗散矩阵.在气体动力学的数值方法(笋d,扭而“,~对。dn犯th。北of)的研究中,有六种不同形式的粘性矩阵(见【10」). 首次微分逼近的抛物型粘性矩阵的非负性条件被看成差分格式的稳定性条件;在这种情况下出现了适定的问题(忱u.加刘pmb1On)(见[8」).借助于微分逼近这一工具来考虑差分格式粘性的方程能够得到差分格式的分类(见【9」). 差分格式的粘性对每一个确定的差分格式有唯一的定义.为了有效地控制粘性,考虑差分格式的类别是合适的.于是,引人多参数分裂差分格式类(见[ro〕),用变动参数数值的方法,就能够改变具有Na-低一Sto比型,湍流型和其他型的粘性项的值.根据它的参数,粘性可以在满足数学的,程序的以及结构的性质的条件下优化(见!11」).当粘性关于多参数分裂差分格式类的参数的非负性和最小性条件满足时,就得到一族最优格式(最小耗散的和稳定的);而大质点法(h卿一Particle血thed)的差分格式就属于这一族(见【12」). 研究差分格式的粘性,最好去揭示格式粘性矩阵的内在结构(见【川),例如考虑分裂的粘性矩阵,不定常粘度矩阵,平移粘度矩阵,结构粘度矩阵,等等. 在解边值问题时,常引进差分格式粘度的概念以及微分逼近或差分边值条件表现的概念(见【101). 在计算区域的点上以及在边界上或他们的邻域内的非线性差分格式的稳定性的研究中,要用到差分格式的粘性.
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