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1)  nonisothermal pellet
非等温颗粒
2)  anisometric grains
非等轴颗粒
1.
The Flinn diagram of anisometric grains are divided by lines a =1, b =1,and a=b ,and curves a 2b =1 and ab 2=1 into ten subregions,corresponding to ten different combinations of e x,e y,e z ,and strain types.
非等轴颗粒付林图解由直线a=1、b=1、a=b和曲线a2b=1、ab2=1分割成10个微区,并对应于不同的ex、ey、ez组合和应变类型。
3)  non-isodensity dual-component particulate
非等密度双组分颗粒
1.
On the basis of particulate dynamics and gas-solid two-phase hydrodynamics set up was a movement-collision decoupled model for the dense gas-solid two-phase and non-isodensity dual-component particulates in a fluidized bed.
基于颗粒动力学和气固两相流体动力学,建立流化床稠密气-固两相非等密度双组分颗粒运动碰撞解耦模型,采用硬球模拟方法研究颗粒间碰撞,大涡模拟方法研究气相湍流流动。
4)  equivalent particle
等效颗粒
1.
Based on equivalent particle scattering model, Mie theory is introduced to calculate the scattering phase function, anisotropy factor and scattering coefficient of biological tissue.
根据等效颗粒散射模型,运用经典的Mie理论,对生物组织的散射相函数、各向异性因子及散射系数进行了数值计算。
2.
The Representative Volume Element (RVE) was generated by random aggregate model with equivalent particles to predict the elastic modulus of concrete.
将球形骨料与包裹它的界面过渡层作为二相复合球结构的等效颗粒,由广义自洽方法计算不同粒径骨料与界面过渡层组成复合球的有效模量。
5)  medium grain
中等颗粒
6)  equant grains
等轴颗粒
补充资料:非等温吸收
      气液两相的温度在过程中发生显著变化的吸收操作。如果被处理的气体混合物中含有可被吸收的溶质量较大,而且溶质组分溶于吸收剂时的溶解热(物理吸收时)或与吸收剂之间的反应热(化学吸收时)较大,则吸收过程中释放出来的热量远大于设备散热量和少量吸收剂汽化所消耗的热量。两相的温度会随吸收的进行发生明显的变化,吸收剂的出口温度会比进口温度高得多,在吸收设备中也会有不相同的温度分布。温度升高将影响气液平衡(见汽液平衡)关系,使传质推动力明显减小,同时传质系数也随温度而有所变化。通常温度升高使气相传质分系数减小,使液相传质分系数和反应速度(在化学吸收中)增大。对于高溶解度溶质的吸收,气阻控制传质,温度升高时对吸收很不利;对于低溶解度溶质的吸收,液阻控制传质,适当的升温能达到较高的传质总系数,但温度太高时,因为传质推动力下降太多,对吸收仍然不利。为此,对非等温吸收来说,一般须采用适当的冷却措施,以维持适当的操作温度,保证吸收产物的质量。从吸收设备中移去热量的方法有:①循环冷却(图1)。将部分出塔液体经塔外冷却后送回塔顶,以增加塔内液体流量,减少温升,多用于填充塔。②内部冷却。在吸收塔内部安装冷却装置,移去热量,多用于板式塔。③中间冷却(图2)。在多段吸收塔的段间进行冷却,以移去热量。
  
  非等温吸收在工业生产中应用颇广,如硫酸生产中三氧化硫的吸收,硝酸生产中氮的氧化物的吸收等。近年来,关于非等温吸收的实验和计算方法的研究都有加强。
  

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