1) wetting front stability
湿润锋稳定性
2) wetting front
湿润锋
1.
Study on the wetting front of water infiltration and soil water redistribution in aeolian sandy soil
风沙土水分入渗与再分布过程中湿润锋运移试验研究
2.
Results show that precipitation intensity has a large impact on moisture wetting front distribution, with reasonable agreement between model simulation and measured data.
建立了一维垂直非饱和土壤水分运动的数学模型,并采用有限差分方法对模型进行数值求解,模拟了不同降雨强度条件下水分分布的动态规律,数值模拟结果表明:降雨强度的大小直接影响着土壤水分湿润锋的分布,并且所建立的模型与实验测试结果吻合较好,验证了模型的可靠性,从而可为定量化研究填埋气体和浸出液释放提供理论根据。
3.
The accumulated infiltration and wetting front in different infiltration heads were studied by horizontal column in this paper.
通过对不同入渗水头下的土壤累积入渗量及湿润锋进行分析,得出了累积入渗量与不同入渗水头以及湿润锋与不同入渗水头之间的变化规律,即随着入渗水头的增加,其累积入渗量和湿润锋在整体上有增加的趋势,但其增加的趋势并非像恒定水头时的土壤累积入渗量那样呈乘幂分布,而是具有一定的阶梯性,呈阶梯形增加。
3) wetted front
湿润锋
1.
A series of experiments about the effect of dripper discharge,amount of applied water and dripper distance on soil wetted front had been researched under interference.
通过模拟试验,研究了不同滴头流量、灌水量和滴头间距下双点源滴灌水分交汇作用对湿润锋运动规律的影响,结果表明:在交汇界面,湿润锋水平和垂直入渗距离与入渗时间符合多项式关系,在未发生交汇的平面符合幂函数关系。
2.
Through indoor soil infiltration experiment in earth tank,the movement of the wetted front,the shape and size of the wetted zone were observed and measured.
为了了解插入式渗灌灌水器的土壤湿润特性,并确定其插入阻力,通过室内土箱灌水试验,观察、测定了插入式渗灌的湿润锋运移情况及湿润区形状、尺寸等数据资料,同时还通过室内、室外土壤插入试验,对灌水器在不同容重土壤中的插入阻力、插入方法等进行了探讨。
3.
Through observing the wetted front, it was found to move faste.
通过对湿润锋的观测 ,发现出流量较大的滴头 ,其湿润锋向上运移速度较快。
4) wet stability
湿稳定性
1.
The bulk density of this newly prepared SPC varied from 550 kg/m3 to 750kg/m3,the wet stability was larger than 60%,and the thermal stability was larger than 90%.
合成产品的堆密度为550~750kg/m3,湿稳定性不低于60%,热稳定性不低于90%。
5) Frontal instability
锋面不稳定性
补充资料:高分子材料湿润性
高分子材料湿润性
wettability of polymer materials
高分子材料湿润性wettability。f polymer mate,rials包括小分子液体对固体高分子材料的湿润性和含高聚物组分的液体(如涂料、胶粘剂等)对各种固体材料的湿润性。湿润性是表征液体附着于固体表面的难易程度。又称润湿性、浸润性。 参数液滴在固体表面达到平衡并保持接触角8时,液体的表面张力入、固体的表面自由能件与固体一液体的界面张力yst的相互关系,可由杨氏公式表示: 入cos口一冷一ysL接触角0表征湿润性。接触角越小,湿润性越好。乡>900,表示湿润性不良;口<900,表示湿润性良好。 湿润性对高分子材料的粘合、印刷、防霉、抗静电等性能有重要影响。例如,胶粘剂与被粘物之间的良好湿润性,是胶接性能良好的必要条件。利用湿润性,还可以测定高分子材料的表面自由能(见表)。固体高聚物的表面自由能(20℃) 高聚物聚四氟乙烯聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯聚苯乙烯聚对苯二甲酷乙二醇酷尼龙66表面自由能(103)/rnZ) 影响因素影响高分子材料湿润性的因素主要有以下3种: ①聚合物的种类。湿润性主要决定于液体的表面张力和固体的表面自由能。较低的液体表面张力和较高的固体表面自由能有利于湿润。聚合物的极性和结晶性对其表面自由能有重要影响。表中所列为一些固体高聚物的表面自由能。聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯等的表面自由能较低,湿润性较差,因而其粘合、印刷等性能也较差。 ②表面粗糙度。液体在粗糙的固体表面的湿润性与光滑表面不同。当接触角夕<%。,即在湿润性良好的情况下,液体在粗糙表面的湿润性优于光滑表面;若8>90。,则粗糙表面的湿润性较光滑表面差。 ③添加剂。高分子材料中添加的各种助剂,如热稳定剂、抗氧剂、润滑剂、增塑剂等,都有可能在聚合物表面析出,形成这些低分子物的富集层,会对湿润性产生较大影响。 调节方法调节湿润性的主要方法有两种。 ①表面处理:包括电晕放电、辉光放电、臭氧、底涂剂、表面粗化以及表面接枝聚合等。电晕放电处理是用高频高电压将空气击穿并离子化,当高聚物薄膜通过放电区时,电晕的作用使薄膜表面产生毅基等极性基团,从而使湿润性大大提高。电晕放电主要用于处理聚烯烃和聚醋薄膜。辉光放电处理是用直流高压电场将Ar、He等惰性气体等离子化,使高聚物表面产生自由基,可以与空气中的氧反应生成经基和梭基,使湿润性得到改善(。臭氧处理是将高分子材料暴露于臭氧中,使高聚物表面氧化。可用于形状复杂的制品。底涂剂在粘合之前涂于聚合物表面,通过提高湿润性以增加粘接强度。常用的底涂剂包括有机钦类和异氰酸酷类等。表面粗化处理是用砂布或喷砂处理聚合物表面,增加粗糙度,同时除去表面的渗析物。适用于聚合物的粘合。此外,表面渗析物也可以用溶剂清洗法除去。接枝聚合法可通过辐射接枝或低温等离子方法在聚合物表面接枝极性基团的单体,使湿润性提高。 ②加入湿润剂:湿润剂是促进液体湿润固体表面的助剂。一般为表面活性剂。它可降低液体表面张力。例如,在聚烯烃薄膜中加入表面活性剂,可降低薄膜表面的水滴的表面张力,使水滴在薄膜表面展开,改善薄膜性能。(王国全陈耀庭)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条