1)  droplet impact
熔滴冲击
1.
Combined behaviour of droplets with pools in MIG welding, a numerical analysis model has been developed for three-dimensional fluid flow and heat transfer in MIG weld pools with droplet impact.
本文结合MIG焊过程熔滴与熔池作用的特点,建立了熔滴冲击下三维运动MIG焊接熔池中流体流动及传热过程的数值分析模型。
2)  droplet impact
熔滴冲击力
1.
It puts emphasis on analyzing how the droplet impact af fects the MIG weld pool geometry, and gives a set of algorithm to calculate weld reinforcement and weld pool geometry.
建立了熔化极惰性气体保护电弧焊(MIG)焊接熔地流场与热场的数值分析模型,分析了熔滴冲击力对MIG焊接熔池表面形状的影响规律,提出了计算焊缝余高部分和熔池几何参数的算法定量分析了熔滴到达熔池表面时,其冲击力对焊缝和熔地形状的影响。
3)  Droplets
熔滴
1.
Influence of Technical Parameters on Droplets of TiAIN Coating Deposited by Multi-arc Ion Plating;
多弧离子镀TiAlN涂层熔滴工艺参数的影响
2.
Influence of DC pulse-bias on growing processes and droplets of TiAlN/TiN coating;
脉冲偏压对TiAlN/TiN多层膜生长及熔滴的影响
4)  droplet
熔滴
1.
Solidification Behavior of Atomized Droplet during Spray Forming;
喷射成形过程中雾化熔滴的凝固行为
2.
It introduces the influence of the forces of droplet,the surface tension,the electromagnetic pinch,gravitation and viscosity etc on short-circuit transition,the mechanism of spatter in CO_2(carbon dioxide)short-circuit arc welding and the influence of electrical parameter on the spatter.
介绍了CO2短路过渡熔滴的重力、表面张力、电磁收缩力、气体爆破力、粘滞力的特点及对短路过渡过程的影响。
3.
Exactly measuring droplet charging is the key to fre ef orm fabrication by use of droplet spray.
为了精确分析微熔滴在静电场中的带电量,建立了微熔滴形成时的静电感应模型,并针对液滴相互静电力影响,提出了预测熔滴平均带电量的算法。
5)  antidripping
抗熔滴性
1.
The results indicate that a small amount of PA5935 dosaged into PET improved its antidripping and charring properties,but its oxygen index and tensile strength decreased.
将聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)与PA5935高速共混,注射制样,样品的热性能、力学性能、阻燃性能和流变性能等测试结果表明,在PET中加入少量PA5935改善了PET抗熔滴性能与炭化性能,但结晶度、氧指数和部分力学性能下降。
6)  index of melting and dropping
熔滴性
参考词条
补充资料:无柄液滴法、躺滴法、座滴法等
分子式:
CAS号:

性质:又称无柄液滴法、躺滴法、座滴法等。根据液面外形求算表(界)面张力的一种方法。当待测液液滴稳定地停在水平固体表面上,其外形与液体表面张力γ有关。根据巴什弗思–亚当斯(Bashforth-Adams)方程可有以下关系式ρ1和ρ2分别为待测液体及液滴外介质的密度,g为重力加速度,β为形状因子,b为大小因子。当液体与固体表面接触角大于90°时可根据测出的液滴的赤道半径及其与液滴顶点的垂直距离数值查表得出相应的β及b值,从而算出表面张力γ。本法简便,适用于吸附平衡时间长的体系和低表面张力的测定;也能用于测定界面张力及熔融金属的表(界)面张力。

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