1)  hydrodynamic groove
流体动压槽
2)  Double row reversal fluid dynamic slot
双列反向流体动压槽
3)  fluid
流体
1.
A Relation Between the deep Geofluids and Reservoir in Tarim Basin;
塔里木盆地深部地质流体与油气藏的关系
2.
The vibration analysis of the chemical pipeline arose from the fluid source of vibration;
流体振源引起的石化管线振动分析
3.
Identification of Reservoir Fluid continuity by Hydrochemitry Fingerprinting;
油藏流体连通性水化学指纹分析
4)  Fluids
流体
1.
Advances in Tin Distribution between Granitic Melts and Coexisting Aqueous Fluids and a Review of Tin in Fluids and Melts;
锡在花岗质熔体和流体中的性质及分配行为研究进展
2.
Study the Vapor-Liquid Equilibria of Fluids Through Molecular Simulation;
流体汽液相平衡的分子模拟研究
3.
Based on the analysis of the features of the karst fissuredcave typed Ordovician carbonate reservoirs in Tahe oilfield, it is considered that Ordovician reservoir is a kind of special heavy-oil reservoir and the fluids in the reservoir have strong heterogeneities both in vertical and lateral.
通过对奥陶系岩溶缝洞型碳酸盐岩稠油油藏性质分析,认为该油藏是一种特殊类型的稠油油气藏,油藏内地下流体在垂向还是横向上均存在不同程度的非均质性。
5)  liquid
流体
1.
Experimental research on semiliquid lubricant used on worm wheel;
半流体蜗轮润滑脂的试验研究
2.
The Design and the Development of the Calorimeter for Measuring Thermal Conductivity of Liquids;
流体导热系数测定仪的研制与开发
3.
Based on the analysis of the flowing liquid it puts forward the mathematic model of Underground Coal Gasification and gives advice to every equation.
 依据有关文献和调研资料,对国内外煤炭地下气化的发展历史及现状进行了介绍,阐述了煤炭地下气化的原理,分析了煤炭地下气化"三带"特征,在对煤炭地下气化流体流动分析的基础上,提出了煤炭地下气化场的数学模型并对其中各项的确定提出了建议。
6)  flow
流体
1.
The motion of flow in plane and theory of the minimum rate of energy dissipation;
流体平面运动与最小能耗率原理
2.
Objective To compare the efficaies of two types of hydrodynamic thrombectomy catheters in the clot removal, the amount of applied saline and aspirated fluid, and the procedure-related particle embolization in a flow model simulating a femoral vein in vitro.
目的 比较 7FHydrolyser和 8FOasis两种流变血栓清除导管在模拟股静脉的体外流体模型中的除栓效果 ,注入盐水量及回收液体量 ,以及与除栓过程相关的远端栓塞率。
3.
Objective A method of measuring the CSF(cerebrospinal fluid) flow in ventriculoperitoneal shunting system was studied.
目的 提供一种预算患者脑室腹腔分流装置实际流量的方法 ;方法 根据流体力学的相似原理 ,首先测定水通过患者拟使用的分流装置的压力 -流量关系 ,然后利用腰椎穿刺测定患者颅内压及脑脊液粘度 ;利用流体力学相似准则推导公式 ,计算出脑脊液实际流量 ;结果 准确测算在一定体温、颅内压、脑脊液粘度的条件下脑脊液在分流装置中的流量 ,为术前选择分流装置及术后控制分流量提供客观依据 ;结论 此测算方法为进一步研究脑脊液粘度、蛋白含量、流量之间关系提供方法 ;并在一定条件下指导分流术前选管和术后分流管的管
参考词条
补充资料:弹性流体动压润滑
      摩擦体表面的弹性变形和润滑液体的压力- 粘度效应,对润滑膜厚度和压力分布起显著影响的流体动压润滑。滚动轴承、齿轮传动和凸轮机构等点、线接触的摩擦副在一定条件下都有可能形成弹性流体动压润滑。计算弹性流体动压润滑膜厚度时,如使用经典润滑力学方程(如马丁方程),其值往往与实测结果差别极大。20世纪40年代末,苏联A.M.埃特尔和A.H.格鲁宾初步建立了弹性流体动压润滑计算方程。60年代,英国D.道森和G.R.希金森运用迭代程序进行数值计算,求得两弹性圆柱体平行接触面间的最薄润滑膜的计算方程。70年代,英国K.L.约翰逊、C.J.胡克和美国H.S.郑绪云等均曾提出点、线接触摩擦副的弹性流体动压润滑计算方程和相应的适用范围。图为典型的弹性流体动压润滑膜压力分布。在弹性流体动压润滑中,常采用膜厚比判断接触表面的润滑状态:式中h为油膜厚度;为综合表面粗糙度;h0为接触表面间的最薄润滑膜厚度;12 分别为两摩擦表面粗糙度的均方根值。一般说来,当< 1时,会产生粘着;1≤≤3时,摩擦副处于部分弹性流体动压润滑状态,有可能发生粘着磨损;> 3时,摩擦副处于全膜润滑状态,可认为不会发生粘着磨损。使用一般矿物油润滑和一般加工质量的几种常见的摩擦副,其膜厚比范围约为:滚动轴承,=1~2.4;齿轮传动,=0.6~1.8;凸轮机构,=0.3~1.2。
  

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