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1)  IBC P-T-t path
等压冷却P-T-t轨迹
2)  P-T-t path
P-T-t轨迹
1.
The related UHP metamorphic P-T-t path has been reconstructed which could be subdivided into four stages,including prograde(StageⅠ)and UHP metamorphism(StageⅡ)during deep-subduction,and initial quartz eclogite-facies(StageⅢ)and later amphibolite-facies(StageⅣ)retrograde metamorphism during exhumation.
如何建立苏鲁-大别超高压岩石深俯冲-超高压-快速折返过程连续而完整的P-T-t轨迹及精细的年代谱系,是目前地学界研究的热点。
3)  P-T-t paths
P-T-t轨迹
1.
Based on the detail studies of relationship between metamorphism and deformation of Mayuan Group (early Proterozoic) and Mamianshan Group (late Proterozoic)in Northern Fujian and P-T-t paths determinated from the zoned garnets, as well as the data of structural geology and isotopic geochronology, it is proved that the metamorphic rocks of Mayuan Group formed in early Proterozo.
本文通过对闽北麻源群和马面山群变质岩详细的变质变形关系的研究和石榴子石环带测定P-T-t轨迹的应用,结合构造地质和同位素年代学的资料,证实了麻源群变质岩形成于早元古代或更老年代,在早元古代末期遭受过中压、中高温变质,但在晚元古代晋宁期与中元古代形成的马面山群岩石一起经历了强烈的变质变形作用,表现为早元古代麻源群岩石遭受强烈改造,具有早期地壳再活化特点。
4)  p-T paths
p-T轨迹
1.
Medium-low pressure metamorphism and P-T paths in Danba domain, Sichuan province of the western China.;
四川丹巴地区中低压变质作用及P-T轨迹
2.
Metamorphism of continental collisional belts is generally characterized by clockwise p-T paths, especially for those involving isothermal decompression following the pea.
大陆碰撞带变质作用一般以顺时针p-T轨迹演化为特征,尤其伴有峰期变质之后的等温减压过程。
5)  P-T path
P-T轨迹
1.
Mineral-chemistry characteristics and tectonic significance of P-T path of metamorphic rock belt in central Jiangxi province;
赣中变质岩带的矿物化学特征及其P-T轨迹的构造意义
6)  theory of P-T-t trace
P-T-t轨迹理论
1.
This paper applies the theory of P-T-t trace in these problems.
本文应用P-T-t轨迹理论重新认识这些问题,认为引起辽河群变质作用的根本原因是大陆碰撞造山带使辽河群俯冲到地下深处;辽河群变质作用在时间上和空间上有独特的演化特征;辽河群变质作用与不同规模的构造或不同层次的构造的关系是不一样的。
补充资料:反应堆冷却剂系统承压边界完整性监督


反应堆冷却剂系统承压边界完整性监督
monitoring of integrity of reactor coolant system pressure boundary

  fanylngdul}engqueJ一x一tong ehengyob一onl一e wonzheng-x}ng Ilondu反应堆冷却荆系统承压边界完整性监任(monitoring of integrity of re应ctor eoolantsystem pressure boundary)反应堆冷却剂系统承压边界是三道屏障(燃料包壳、反应堆冷却剂承压边界和安全壳)的第二道屏障,包括落汽发生器一回路侧。其中蒸汽发生器传热管既是第二道屏障又局部地起第三道屏障的作用,因为一旦传热管破损,放封性将随燕汽直接进人安全壳以外的大气。在核电厂运行期间,通过安全壳厂房和相关工艺系统的放射性监测、冷却剂收集容器和琉水系统的过程量测量和报警以及反应堆冷却剂系统泄漏率侧量等手段对反应堆冷却剂系统承压边界的完整性进行有效监督。 反应堆冷却剂系统泄漏率测t分别记录两个时刻(一般取两小时的时间间隔,时间间隔越长,试验结果越精确)德压器的水位、容控箱的水位以及一回路的平均退度,通过总体积平衡法,计算出一回路的总泄漏率,用凡表示。这种试验是每天定期进行的。试验前不要使控制捧处于插人或提升极限位置,以避免试验期间作加翻或稀释的操作。试验前还要使容控箱有足够高的水位,试验期间不需要自动补水.根据每天试验的结果,对一回路的泄翻率进行趋势跟踪。 以大亚清核电厂为例,泄漏率的计算公式为Fp=34.64XN,一N,---几二一十 召吐35.23XN3一N- 山709TI一TZ 山L/h式中N:表示试验初始状态时容控箱的水位,cm;NZ表示试验终止时容控箱的水位,cm;N3表示试验初始状态时称压器的水位,cm .N;表示试验终止时稳压器的水位,。m,T,表示试脸初始状态时一回路的平均温度,C;几表示试验终止时一回路的平均温度,‘C;山-t,一t。,h;其中t。表示试验开始时刻;t、表示试验终止时刻。可识别泄漏和不可识别泄漏的监奋当泄漏通过设计措施收集并引导到已标识的容器(安全壳除外)而且流人该容器的总流量可以侧量,则此泄漏称为可识别泄漏,用凡表示;上述定义未包括的所有情况下的泄漏称为不可识别泄漏,用F、表示。 显然,总泄漏率、可识别泄漏率和不可识别泄漏率之间的关系为 Fp一F,十F, 冷却剂可识别泄漏的监仔手段主要有冷却剂的各种疏水箱和收集容器的液位指示,以及某些管道的沮度探头的报警装里.例如稳压器安全阀的泄翻可通过安全阀上游管线的高温报誉和稳压器卸压箱水位增加来判断,并通过水位的变化计算泄汤量。
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