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1)  tetragonal γ-Fe_2O_3
气体空速
2)  retarder air valve body
减速器空气阀体
3)  superficial gas velocity
气体空截面速度<冶>
4)  gas hourly space velocity
气体小时空间速度
5)  gas speed of empty tower
空塔气速
1.
This paper establishes the optimal mathematical model of packed towe r's diameter, which takes the smallest Packed Tower's diameter as the aim of the optimization, uses the gas speed of empty tower as the design variances, and ge ts the optimum solution with the means of the Gold Section, and points out that the cost will be reduced along with the reduction of the tower diameter.
该模型以圆整后的塔径最小为优化目标,以空塔气速为设计变量,用黄金分割法求取最优解。
6)  air velocity
空气流速
1.
Impact of Indoor Air Velocity on Physiological Index and Thermal Comfort;
室内空气流速对人体生理指标及热舒适性影响的研究
2.
As results,air velocity,water-air ratio and ini-tial water temperature are significant,especially mutual actions between air velocity and otherfactors.
结果表明,空气流速 V、水气比μ、和喷水初温等是影响喷水室热湿交换的主要因素;空气流速V 和诸因素的交互作用对喷水室热湿交换有着显著影响;对不同风速范围内,喷排布置的间距取值提出了建议。
3.
This article analyses and illustrates the source as well as assessment of the first standard air velocity measurement uncertainty.
本文就空气流速一等标准装置测量不确定度的来源及评定进行了分析与说明,并分别对A类与B类不确定度的产生和计算过程进行了详细的介绍。
补充资料:空速管
      感受气流的总压(全压)和静压并传送给有关飞行仪表和传感器的装置,又称总-静压管。气压式仪表和传感器根据总压和静压才能获得驾驶飞机所需要的高度、空速、升降速度等信息。空速管的前端正中央开有总压孔,迎面气流经总压孔进入总压室后完全受阻,速度变为零,气流的全部动能转化为势能,使该处的压力上升为总压,经总压导管传送给有关仪表和传感器。空速管上的静压孔开在空速管后部气流不易受干扰的部位上。感受到的静压经静压室由导管传送出去。为了防止空速管结冰,管内装有电阻加热器并有漏水孔。为了确保飞行安全,有的飞机还分别安装有应急总压管和应急静压孔,供空速管发生故障时使用,应急静压孔通常开在机身侧面的蒙皮上。
  
  飞机周围的自由气流受到飞机自身运动的扰动,会造成总、静压感受的误差,主要是静压误差。静压管感受的静压(指示静压)与自由气流的真实静压之差称为静压源误差,或位置误差,它与空速管的形状、安装位置以及飞行速度、迎角、侧滑角等因素有关。在跨音速飞行时,这类误差尤为严重。为了减少对自由气流的扰动,空速管宜细而长,但其刚度较差,高速飞行中容易产生振动,通常根据不同速度的飞机来选择不同的形状。空速管的安装位置对静压源误差的影响很大。对于亚音速飞机,典型的安装位置为翼尖、垂尾的前部或前机身的侧面。对于超音速飞机,机头前部是最理想的安装位置(见彩图)。
  
  
  常用的静压源误差补偿法有两种:空气动力补偿法和计算补偿法。空气动力补偿法是在空速管的安装位置已确定的情况下,靠专门设计空速管的外形或改变静压孔的位置(如开在空速管半球形头部的某个适当位置上)来补偿静压源误差。计算补偿法是在空速管的形状和安装位置已确定的情况下,静压源误差与飞行马赫数、迎角和侧滑角等参数有关(在亚音速时主要与马赫数有关),在大气数据计算机中可根据这些参数计算出误差修正量来进行补偿。
  

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参考词条