1)  different water depth
入水深度
2)  change of depth
入水深度变化
3)  water entry
入水
1.
The experimental investigation of the sound of splashes of low-speed water entry;
低速物体入水溅落声特性研究
2.
Measurement of the underwater acoustic field in water entry of blunt body;
钝体入水时的水下声场的测量(英文)
3.
Experimental research on the fluid-structure interaction in water entry of 2D elastic wedge;
二维楔形体冲击入水时的流固耦合响应的实验研究
4)  entering water
入水
1.
At first we utilize the simulation software to calculate the slamming pressure of a flat-bottom structure entering water go as to form the data group for training the Neural Network.
对利用神经网络预报平底结构入水砰击压力的方法进行了探讨。
5)  injected water
注入水
1.
Influences of injected water quality on the viscosity of hydrophobic associated polymer solution in Suizhong 36-1 oilfield;
绥中36-1油田注入水水质对疏水缔合聚合物溶液粘度的影响
2.
The efficiency analysis of the influence of modified injected water on reservoir protection and waterflooding.;
改性注入水对储层保护及注水状况的影响与分析
3.
Detection and management of oilfield injected water quality were active and motive action for improving injected water quality.
油田注入水水质的监测与管理工作对于注入水水质质量的提高具有积极的促进作用,江汉油田通过对各注水站和重点注水线路上注入水水质的全面定期监测与分析,系统地掌握了其注入水水质的动态变化,明确了影响注入水水质的主要因素,而通过开发研究油田注入水水质管理系统软件并推广应用,使江汉油田注入水水质和管理水平得到明显提高,对油田的稳产和注水开发效果的提高具有重要作用。
6)  injection water
注入水
1.
The experimental results show that the damage to reservoir caused by injection water is comprised of water sensitivity,suspended particle plugging and scaling.
采用静态分析与动态流动实验相结合的方法,研究了东营组注入水对储层的伤害,并针对主要伤害因素研究了增注解堵措施。
2.
7 g/L,and mild Ca~(2+)+Mg~(2+) concentration;the injection waters(IWs) from a water source well and an injection well — water type CaCl_2,TSD in range 32—33 g/L.
7 g/L),Ca2++Mg2+浓度较低;1口水源井水及1口水井注入水为CaCl2型水,矿化度32~33 g/L,Ca2++Mg2+浓度高(3。
3.
4 g/L and of injection water 0.
4 g/L,注入水矿化度0。
参考词条
补充资料:电流透入深度


电流透入深度
current penetration depth

d旧n}一U touru Shendu电流透入深度(eurrent penetration depth) 表征感应电流趋肤效应程度的物理量。处于交变电磁场中的导电体内部会产生感应电流。如磁场方向与导电体表面平行,则该感应电流有趋肤效应,即导电体表面的电流密度最大,离表面愈远,电流密度愈,J、。 在理论上,电流透人深度定义为:正弦波形平面电磁波垂直地人射到无限厚均质平面导电体中时,平面导电体内电流密度‘有效值,等于其表面电流密度告、36.8%(e为自然对数的底)处距表面的距离。 根据麦克斯韦方程组可推导出电流透入深度古为。一。。3。得,。m式中P为导体的电阻率,n·cm;产为导体的相对磁导率.f为交变电磁场的频率,H:。 推导中假定:平面导体的厚度和长、宽为无限大;导体是均质的,即其电阻率和相对磁导率各处都相同。 还可推导得出:在电流透人深度范围内,导电体从电磁场吸收的功率为导电体吸收的总功率的86.5%几种常用材料的电流透人深度见表。几种常用材料的电流组入裸度(cm)┌─────────┬──────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐│材料 │频率‘H·,} │材料 │频率(Hz) ││ ├───┬───┬───┬───┬───┬──────┤ ├───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │50 │500 │1000 │3000 │10000 │4。。。。。}│ │50 │500 │1000 │3000 │10000 │400000│├────┬────┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─┬────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│破钢 │ 室温 │0。32 │0。11 │0 .08 │0。04 │0 .02 │0 .00 │铜│室温 │0 .95 │0 .33 │0 .23 │0 .02 │0。07 │0 .01 ││ │1200℃时│6 .60 │2 .30 │1 .62 │0 .95 │0.52 │0 .08 │ │850℃时 │l。93 │0 .66 │0。47 │0。艺7│0 .15 │0。02 ││ │熔化时 │9 .10 │3 .18 │2 .25 │1 .30 │0。71 │0 .10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ICr18Nig│ 室温 │;:;: │1 .97 │1 .39 │0 .80 │0 .44 │0 .07 │铝│室温 │}:;; │0 .37 │0 26 │0 .14 │0 .08 │0 .01 ││不铃钥 │1200℃时│ │2 .60 │1 .84 │1 .06 │0 .58 │0 .09 │ │500℃时 │ │0。66 │0 .47 │0 .27 │0 .15 │0 .02 │└────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴─┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘在感应加热的理论和实践中,电流透人深度是一个重要的基本参数,可由此了解被加热物料在不同频率和温度下(磁性材料在超过某一温度—居里点以后失去磁性,其相对磁导率大为减小)其内部电流分布情况,从而了解电流加热层的厚度。上式虽是按无限厚导电体导出的,但在实践中.当材料厚度超过2古时,实际情况已与理论假定接近.
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。