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1)  subset parameters
论域参数
2)  parameter domain
参数域
1.
After the reanalysis of the Brown chart from the viewpoint of nonlinear dynamics, the parameter domains of fatigue cracks system are given empirically.
疲劳裂纹系统的参数域分析对于建立系统的理论模型具有一定的指导意义 。
2.
For the case that B-rep models of IGES may be lack of parameter domain,this paper analyzes the problems of degenerative edges and special generatrix edges when recalculating the parameter domain of curves on surfaces directly,and presents an algorithm for amending the parameter domain information.
针对IGES边界表示模型中可能缺少参数域信息的情况,在总结常见曲面上曲线参数域反求方法的基础上,通过分析可能出现特殊母线边计算错误和缺少退化边的问题,提出一套从三维空间曲线到二维参数域曲线的修正算法。
3.
According to the location and size of the final mapping graph on the NURBS surface,the knot vectors and limit parameters of the surface are modified to match the planar graph,then all the elements in the planar graph are inserted into the parameter domain of the surface.
基于曲面外形设计或选取适当的平面图形,求出平面图形在坐标平面内的极限位置,根据曲面上映射图形的位置和大小对NURBS曲面的节点向量和首末参数进行调整,将平面图形嵌入NURBS曲面参数域的相应位置,利用NURBS理论将平面图形从曲面参数域映射到曲面。
3)  time domain parameter
时域参数
1.
It can be used to analyze time domain parameters of dielectric sample, simp lify the process of solving spectrum, and give the ultralow frequency domain spe ctrums of complex dielectric constant.
它可分析电介质样品的时域参数 ,简化傅里叶变换计算过程 ,得出样品的超低频介电谱 。
4)  parametric field
参数域
1.
Firstly, this algorithm divides this kind of complex surfaces into planar parametric field to produce comparatively even parametric field and then to carry out triangulation of planar parametric field upon parametric field of each sub-plane.
针对存在特征约束条件的复杂曲面三角剖分提出了一种新的算法,该算法首先将该类复杂曲面划分成平面参数域,产生较为均匀的参数域,进而对各子平面参数域进行平面参数域的三角剖分,然后将所得到的各子平面参数域映射为空间Beizier网格结点,形成粗网格三角剖分后进行各子曲面片间G1连续的拼接运算,最后动用曲率标准和细分规则进行三角剖分质量的优化。
5)  watershed parameter
流域参数
1.
A method of distinguishing watershed borderline, of ascertaining water flow direction on a slope, and of calculating watershed parameters with digital elevation model is introduced and discussed.
探讨了利用数学高程模型识别流域分水线、确定坡面水流方向以及计算流域参数的方法。
6)  value domain parameter
值域参数
补充资料:离心机/脱水机选型参数初论

1 脱水体积


    离心机转鼓内圆柱部分的脱水体积是指进入转鼓圆柱部分的液体的总容量,也可以理解为离心机实际工作的体积。脱水体积的大小直接决定了物料在离心机内的停留时间(见下述第2部分),进而决定了离心机的处理能力。用户在买离心机时,既不是买它的转鼓直径,也不是买它的长径比,更不是买它的电功率的大小,实际上买的是这部分脱水体积。脱水体积的大小才是脱水能力的最重要的参数。它是转鼓直径、长径比等诸多参数的最终结果,是离心机处理能力的核心参数。现以某离心机为例进行说明:计算圆柱部分的脱水体积应考虑:转鼓圆柱体部分的长度L(米),转鼓内半径re(米)及非液环区半径ri(米),ri可按re的60%考虑。


  某离心机Dmax(最大转鼓直径)=470mm   


   rmax(最大转鼓半径)=0.235m(re) 
  ri=60%×0.235=0.141m  
  Lcyl(圆柱部分的长度)=1.23m
  脱水体积为:(π×re2×Lcyl)-(π×ri2×Lcyl)=(3.14×0.2352×1.23)-(3.14×0.1412×1.23)=137lts 2 


    物料的液相部分在离心机内的停留时间停留时间即液体从进入转鼓直至排出前所保持的时间。停留时间越长,达到的固-液分离效果越好,从而絮凝剂的耗量越少。


   物料的液相部分在离心机内的停留时间Rt的计算公式为:


    Rt(秒)=3600(秒)×btdw(转鼓总的脱水体积)
   Q=进料流量(升/小时) 
   btdw=转鼓总的脱水体积(升)
  例:(1)某离心机X  处理量要求为Q=22m3/h  脱水体积=146升(装备的可调溢流堰坝的直径为:310mm)  Rt=(3600×146)/22000=24秒 


   例:(2)某离心机X  处理量要求为Q=22m3/h  脱水体积=179升(装备的可调溢流堰坝的直径为:273mm)  Rt=(3600×179)/22000=29秒    


   例:(3)某离心机Y   处理量要求为Q=22m3/h  脱水体积=73升(装备的可调溢流堰坝的直径为:273mm)   Rt=(3600×73)/22000=12秒


   通过对比例(1)和例(3),可以看到离心机X的脱水体积和停留时间均为离心机Y的2倍。如果20秒为合理的最少停留时间,那么离心机Y明显小于实际需求。如果采用离心机Y,则处理效果将不会满足要求,或者絮凝剂用量明显高于采用合理机型的情况。


   3 物料的固相部分在离心机的“沙滩”部分的停留时间Rt


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参考词条