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1)  Fen River
泥沙模型试验
1.
A sand model for canalization project in Taiyuan reach of the Fen River;
太原市汾河河道治理工程泥沙模型试验研究
2)  sediment model
泥沙模型
1.
The similarity criteria for designing the sediment models for plain sand-bed rivers include similarity of flow,bed load and suspended load.
认为平原细沙河流的泥沙模型设计所遵循的相似准则应包括水流运动相似、推移质运动相似和悬移质运动相似。
2.
By similartiy theory,the grain-size scale of sediment model is analyzed and similarity conditions between grain sizes if bed load,suspended load and model sand are presented.
运用相似理论对泥沙模型的粒径比尺进行了分析,提出了推移质、悬移质和全沙模型泥沙粒径相似条件;给出了包括细沙在内的泥沙起动粒径比尺的统一计算式和适用不同流区的悬沙粒径比尺的统一计算式;指出模型砂的起动流速不等于模型的起动流速,需进行比尺效应修正。
3)  sand slurry abrasion test
泥沙磨损试验
1.
The position-exchange measuring method (PEMM) was put forward and studied in order to minimize the test errors in the sand slurry abrasion test.
从减少泥沙磨损试验测试误差出发提出了换位测试法 。
4)  sand slurry abrasion tester
泥沙磨损试验机
1.
The sand slurry abrasion tester with vertical multi clamps is sensitive to the variations in sand slurry concentration, impact angle of wear surface, materials and their properties, but not sensitive to the experimentation time.
多头立式泥沙磨损试验机对泥沙浓度、冲击角和材料种类性质的变化敏感 ,对磨损时间不敏感 ,有良好的实验灵敏度 ,对材料的适用面宽 。
5)  model test
模型试验
1.
Hydraulic design and model test of a diffuser for wastewater discharge;
污水排海工程的扩散器水力设计与模型试验研究
2.
Model test for the water-soaked mass prediction ahead of tunnel face by geothermal measurement;
岩体温度法隧道施工掌子面前方含水体预报模型试验研究
3.
Method and equipment of model test for scouring resistance of riverbank with grass cover;
植被护坡抗冲模型试验方法与装置研究
6)  model experiment
模型试验
1.
Influence of water density on similarity in wave model experiments;
波浪模型试验中水密度对相似性的影响
2.
Study on a model experiment of two ships anchoring;
码头双船系泊模型试验研究
3.
Similarity Relation of Model Experiment about Thermal Environment of Tunnel Inside;
隧道内热环境模型试验的相似关系
补充资料:泥沙模型试验


泥沙模型试验
incipient velocity of sediment

n一shoq一dongl一usu泥沙起动流速(ineipient velocity of sedi-ment)使河床上的泥沙顺粒脱离静止状态开始运动的临界水流速度。床面沙粒受到的作用力主要有水流的上举力和推移力,保持沙粒稳定的有沙粒的自重和沙粒之间的粘结力。当水流作用力超过重力和粘结力时,沙粒开始运动。由于沙粒的大小、形状和所处的位置不同,且水流作用力具有脉动性质,因此沙粒起动存在着随机性,缺乏严格的起动界线,造成目前众多起动流速公式有较大差异。对于非猫性的粗顺粒,重力是抗拒起动的主要力量,对于猫性细顺粒枯结力则是抗拒起动的主要力量。因此,起动流速公式必须考虑两者的综合影响。下列公式具有代表性u。一{奥)。“{,7 .6久井J十。.。。。。。。605 \口,\,10+hdo·72式中“。为起动流速,m/s;h为水深,m;d为泥沙粒径,mm,ya,y分别为泥沙及水的重率,kg/m3。上式括号中的第一项反映重力的作用,第二项反映粘结力的作用.当粒径较大时(d>2 mm),括号中的第二项接近于零,起动流速随d的增大而增大。当d<0.02mm时,括号中的第一项可忽略不计,而随着d的减小,因粘结力的增加使“。也增加。许多试验资料表明:在水深等于0.巧m的情况下,最低的起动流速发生在粒径约为0.15~0.20 mm范围内,大于或小于此粒径的泥沙,起动流速都要增加。见图。山二15Cm绷100 4010之盯。。.重璧喜营二二一’”‘鼎虽 考虑顺粒间貂结性后所得到的 起动流速与粒径间的关系 ,考书目 武汉水利电力学院河流泥沙工程学教研室.河流泥沙工程学.北京:水利出版社,1981
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参考词条