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1)  muddy seabed
泥质海床
1.
Visco-elastic-plastic model for muddy seabeds;
泥质海床的黏弹塑性模型
2)  muddy sea bed
淤泥质海床
1.
Based on the physical model test,the caissons anchored and positioned on muddy sea bed were exposed to wave and tidal current,the stability of motion state and maximum anchor forces at the caisson bedding were researched.
通过物理模型试验,在淤泥质海床上沉箱锚定固位后受波浪、潮流作用的条件下,对沉箱坐底运动状态的稳定性和锚链最大拉力进行了试验研究。
2.
Based on the measured rheological data of mud deposited in the Tianjin New Port,a simplified nonlinear rheological model is introduced to describe the interaction between waves and muddy sea bed.
本文基于天津新港淤泥的实测流变数据,提出了一种简化的非线性本构关系,将此流变关系应用于波浪在淤泥质海床上传播时的多层模型,讨论了波浪的衰减特性,理论计算结果与水槽实验测量数据相比有良好的一致性。
3)  soft clay seabeds
泥土海床
4)  silting coastal area
泥质海岸
1.
Study on the fertility effect of planting herbage grass on saline-alkaline land of silting coastal area on northern China
北方泥质海岸盐碱地种植牧草肥土效果研究
2.
Agroforestry models were taken in newly planted woodland and gap phase of young growth on silting coastal area.
在辽宁省泥质海岸地区的新植林地或幼龄林间隙地,采用林农复合措施,以林作为屏障,以市场经济为导向,间种农作物,生产粮食食品(玉米、大豆等)、饲草(苜蓿、田菁等)、林产品(紫穗槐、柠条等)、经济作物(蓖麻、月见草等),并对其经济效益进行分析,建立了多种林农复合型栽培模式。
3.
The nutrient concentrations,microbe and enzyme and their spatial distribution were analyzed for different types in Dongying county of Shandong province in silting coastal area,the main results indicated: ①soil microbes,enzyme and nutrient distribute mainly in 0~20 cm of soil layer,and less in 20~50 cm.
本文研究了东营泥质海岸不同林分下土壤养分、微生物数量、土壤酶活性及分布特征,结果表明:①土壤微生物、土壤酶和土壤养分主要分布在0~20 cm的土层,20~50 cm的较少;②不同林分微生物数量差异显著。
5)  muddy seashore
泥质海岸
1.
Ten species were proved to be suitable for light-saline soil,medium saline soil,heavy saline soil and soda saline-alkaline soil in the muddy seashore.
对北方沿海泥质海岸不同类型盐碱地进行造林树种选择试验 ,并以NaCl溶液处理结合沙培盆栽 ,测定树木生长指标及生理生化指标。
6)  sand bed
沙质海床
1.
In this paper the scouring patterns of sand bed in front of vertical breakwaters under the action of irregular broken waves were investigated.
针对实际海浪是随机的情况 ,本文首次研究了不规则破碎波作用下直立堤前沙质海床的冲刷。
补充资料:固定床传质设备
      一类用于气(汽)固或液固系统的微分接触传质设备。固体颗粒(如吸附剂、离子交换剂或待浸取的固体物料)堆积在多孔分布板上形成床层,流体一般自上而下通过床层,实现两相间的质量传递。当固定床有足够高度时,运行中的床层可分成三段(图1)。以吸附为例,进口附近是饱和段(吸附剂已被吸附质所饱和),流体出口附近是未工作段,中间是两相浓度均发生明显变化的工作段(在吸附中,称为吸附带)。在运行过程中,工作段逐渐向下移动,当移动到床层底部时,固定床中的吸附剂已趋饱和,出口流体中溶质浓度开始急剧上升,这就是穿透点(图中曲线上点CC)。运行到达穿透点时,就应停止吸附操作,转入脱附操作。为维持生产过程连续进行,常用多个固定床设备,交替进行吸附和脱附(图2)。对于浸取,则固体料层中所含溶质的量逐渐降低,当降到规定值时,即应停止浸取,通常在卸出残渣前,需进行洗涤操作。固定床设备装置简单,固体颗粒不易磨损,但其操作手续繁琐,固体颗料用量大。为使固定床达到类似于移动床传质设备的连续逆流操作,开发出了模拟移动床,它由若干固定床层区间组成,床层成垂直或水平位置的级联。模拟移动床内液流不断地单方向循环,通过定期切换各种液流(如原料、产品、解吸剂和回流液)在床层区间的进出口,相当于固体作逆向移动,使床层多级区间的两过程,接近于移动床的操作状态。
  

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