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1)  gas-liquid phase change
汽液相变
1.
Mechanism analysis of gas-liquid phase change influenced by external physical field;
外场影响汽液相变的机理分析
2)  liquid gas phase transition
液汽相变
1.
Some basic theories for heavy ion collisions at intermediate energy were reviewed, meanwhile some focus points of heavy ion collisions at intermediate energy such as the liquid gas phase transition of nuclear matter, collective flow, multi - fragmentation, the equation of state, nucleon - nucleon interaction cross section in the media and isospin effects were also discussed.
叙述了中能重离子核反应的一些基本理论方法,同时对当前中能重离子物理研究的热点,如核物质的液汽相变、集体流、多重碎裂、核态方程、介质中的核子-核子散射截面以及同位旋效应作了较全面的叙述。
3)  liquid-vapor phase transition system
汽液相变系统
1.
On the basis of the theory of non-equilibrium thermodynamics and through the introduction of an important work/potential function in the heat exchange process of a liquid-vapor phase transition,the so-called available energy,an analysis was conducted of the available energy of the liquid-vapor phase transition system.
以非平衡热力学理论为基础,通过引入可用能这个汽液相变换热过程的一个重要的功势函数,对汽液相变系统的可用能进行了分析,得到了汽液相变系统的可用能变化的计算式,并以此为判据来分析汽液相变系统的稳定性,得到了汽液相变系统的相平衡条件、力学稳定性条件和热稳定性条件,并给出了有关物理意义;定义了汽液相变时的汽、液相的力稳边际曲线。
4)  steam liquid phase
蒸汽液相
1.
Technology of lowering pH value of steam liquid phase;
降低蒸汽液相pH值技术
5)  Gas-liquid-liquid three phase
汽-液-液三相
6)  liquid-liquid phase transformation
液-液相变
1.
Kinetics of liquid-liquid phase transformation in Cu-based alloys with a metastable miscibility gap;
Cu基亚稳难混溶合金液-液相变
2.
A two-phase convective flow model describing the microstructure evolution during the liquid-liquid phase transformation in monotectic alloy was developed by taking into account of the convective effect and used in analyzing Al-Pb alloy.
建立了偏晶合金液-液相变过程中的两相流动模型,发展了偏晶合金凝固理论模型;以Al-Pb合金为例,模拟研究了偏晶合金凝固时的组织演变进程,考察了流动对凝固组织形成的影响。
3.
The microstructure evolution during the liquid-liquid phase transformation of monotectic alloys is a result of the common actions of many factors.
偏晶合金非常广泛,许多具有重要的工业应用前景,但该类合金具有液态组元不混溶温度区间,当均一的合金熔体冷却进入组元不混溶温度区间时,它分解成两个液相,即发生液-液相变,因此,极易形成偏析严重的组织,这不仅限制了该类合金的制备,也为其凝固理论研究带来极大困难。
补充资料:抽汽式汽轮机
      由汽轮机中间级抽出一部分蒸汽供给用户,即在发电的同时还供热的汽轮机。根据用户需要可以设计成一次调节抽汽式或二次调节抽汽式。
  
  一次调节抽汽式汽轮机  又称单抽汽式汽轮机。由高压部分和低压部分组成,相当于一台背压式汽轮机与一台凝汽式汽轮机的组合。新汽进入高压部分作功,膨胀至一定压力后分为二股,一股抽出供给热用户,一股进入低压部分继续膨胀作功,最后排入凝汽器。抽汽压力设计值根据热用户需要确定,并由调压器控制,以维持抽汽压力稳定。单抽汽式汽轮机的功率为高、低压部分所生产功率之和,由进汽量和流经低压部分蒸汽量所决定。调节进汽量可以得到不同的功率。因此,在一定范围内,可同时满足热、电负荷需要。单抽汽式汽轮机在供热抽汽量为零时,相当于一台凝汽式汽轮机;若将进入高压缸的蒸汽全部抽出供给热用户,则相当于一台背压式汽轮机。但实际运行中,为了冷却低压缸,带走由于鼓风摩擦损失所产生的热量,必须有一定量的蒸汽流过低压部分进入凝汽器,所需最小流量约为低压缸设计流量的10%。单抽汽式汽轮机的工况如图所示,它表示出新汽量(Do)、抽汽量(Ce)、电功率(Ni)三者之间的关系;图中Do表示凝汽量,ohh线为抽汽量为零时的凝汽工况线,cdd 线为抽汽量等于新汽量时的背压工况线,在以上两线之间为等抽汽量与等凝汽量工况线,它表示在不同抽汽量下与不同凝汽量下全机电功率与蒸汽流量的关系。在最大抽汽量下汽轮发电机组的最大电功率如图中e点所示;图中如已知Do、De、Do和Ni4个量中的任何两个量,可求得另外两个量。
  
  二次调节抽汽式汽轮机  又称双抽汽式汽轮机。可以同时满足不同参数的热负荷。整个汽轮机分为高、中、低压 3部分。新汽进入高压部分作功,膨胀到一定压力,抽出一部分蒸汽供给热用户;另一部分进入中压部分继续膨胀作功后,再抽出一部分供暖,其余蒸汽经过低压部分排入凝汽器。
  
  双抽汽式汽轮机的工况图是按照一定的典型系统和额定参数绘制的。若汽轮机运行条件不同于绘制工况时,应进行适当修正。调节抽汽式汽轮机各缸均单独设置配汽机构,分别控制各缸进汽量。中、低压缸配汽机构有调节阀和旋转隔板两种形式。功率较小的抽汽机组采用旋转隔板形式有利于设计成单缸结构;高压缸则普遍采用喷嘴调节方式,调节级多数为双列级,以保证有足够大的通流能力。
  
  双抽汽式汽轮机在高、低压缸流量均接近设计值时具有较高的发电经济性。由于热负荷的变化,有时流经各缸的流量差别很大,在某些工况下发电经济性较低。因此,调节抽汽式汽轮机应根据主要热负荷情况进行设计,合理分配各缸流量,以保证长期运行中有较高经济性。合理选定抽汽压力对机组经济性有明显影响,在满足热用户前提下,应尽量降低抽汽压力。早期生产的供暖抽汽机组,抽汽压力为0.12~0.25兆帕,近年已将下限降为0.07兆帕。
  

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参考词条