1) sharing current
均流度
1.
Based on the equivalent circuit,the state equation is described,and then the affect of mismatch of the equivalent resistor and leakage inductor on sharing current is derived.
在分析等效工作电路的基础上,列出了谐振电路并联工作的状态方程,推导出耦合电感作用下等效电阻和漏感偏差对均流度的解析公式。
2) beam homogeneity
束流均匀度
3) delivery unevenness
流量不均度
4) average current density
平均电流密度
1.
The effect of different discharge electrodes and settings on the experiment results is discussed in terms of average current density and relative deviation.
采用实验和数值计算相结合的方法,以极板表面平均电流密度、电流密度相对标准差为指标对电场性能进行了评价和预测,给出了几种电场性能较好的电极配置形式和几何参数调整范围。
2.
The results showed that the better pulse electrolysis conditions at 30℃ are: theaverage current density im = 650 A/m2,pulse width ton=6 ms and ton:toff=1:1.
结果表明,电解温度为30℃时,较适宜的脉冲电解参数为:平均电流密度im=650A/m2,脉冲宽度ton=6ms,占空比ton∶toff=1∶1)。
3.
The effect of different discharge electrodes and setting manner on the experiment results is discussed with two parameters of average current density and relatively deviation.
通过实验测量了12种放电线与 C480和 ZT24板匹配时极板表面电流密度大小及分布,利用极板表面平均电流密度、电流密度相对标准差两个指标,讨论了不同放电极及其布置形式对测量结果的影响。
5) root mean square turbulence velocity
均方根湍流速度
6) mean flow velocity
平均血流速度
1.
Methods:14 AF patients of normal cardiac function and 18 normal subjects were studied with transcranial Doppler (TCD) of mean flow velocity(Vm) and pulsatility index (PI).
采用经颅多普勒检测仪 (TCD)以脑动脉平均血流速度 (Vm)及搏动指数 (PI)为观察指标。
补充资料:非均质流充填材料管道输送
非均质流充填材料管道输送
pipelining of fill with heterogeneous flow
粒径试,或累计重量50%对应的中位粒径成。代替式(4)或(5)中的物料粒径。 中国金川有色金属公司提出的水力坡度计算公式为 {___厂gD(八一1)门‘’2} 尹一‘〕{‘十’。8〔’寺“h[~不又兀万一」{式中yk为固体物料的密度,t/m3;其余符号意义与式(3)同。fe一1日nzhl{Iu eho叩tlon eo一}一00 guondoo shusong非均质流充填材料管道输送(pipelining。ffill with heterogeneo:一5 flow)固体颗粒不均匀地分布于液相载体中的充填材料浆体的管道输送方-法颗粒较大且浓度较低的充填材料浆体多以非均质流输送。非均质流浆体属于牛顿浆体。 非均质流浆体的临界淤积流速随着浆体流动速度的增大,在管道底部滑动的颗粒层刚刚消失时的流速非均质流浆体的摩阻损失与流速间的关系见图。非 {口训 彩}/丫洲/、、,l 彗厂一{ 。。速度。一 非均质流浆体和水的摩阻损失与流速的关系 1桨体的;2水的;二I,临界淤积流速均质浆体的这种关系与水的摩阻损失差别很大。曲线1的d/)段表示,当流速增大到一定程度时,原来淤积在管底的固体颗粒开始运动、其中绝大部分颗粒处于不连续跳跃状态;随着流速的增大,水流本身的摩阻损失增加,消耗于颗粒滑动和悬浮的能量也增大,因此压失损失随流速的增大而增加。曲线1的从段表示随着流速的增大,间歇性悬浮的颗粒越来越多,沿管底滑动的颗粒越来越少,这时水流本身的压头损失虽然随流速的增大而增加,但消耗于滑动的能量却随之减少,结果总压头损失因增加值小于减少值而减少曲线]的、d段表示,在全部颗粒完全悬浮后,随着流速的增大压头损失也逐渐增加。点c所对应的流速就是临界淤积流速对于临界淤积流速:。。,许多学者都提出了不同的计算公式。其中由前苏联学者由约芬(入.11.汁巾,‘,)提出,经科别尔尼克‘c.{’.川卜。附f,,门修正的计算公式为 /一15梅振{会一().4卜m·(1) 劝)一‘5梅梅{会一曰}酬,m/s(2)式中I)为管道直径,m;休为平均粒径的固体颗粒在水中自由沉降末速,m肠;z。为浆体比重;找为水比重;。为均匀系数,。一3比公。。,d〕和碗分别为重量从小粒径向大粒径累计的曲线上1。环和9。%对应的粒径式(l)和式(2)适用于浆体重度小十或等于1.25t/m“式(l)适用于颗粒平均直径为。.环~。.60mm的均匀颗粒尾矿。式(2)适用于颗粒平均直径大于。.15mm的不均匀颗粒尾矿。 非均质流浆体水力坡度的计算预估非均质流浆体的水力坡度只限于在实际工程中常常遇到的紊流情况。
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