1)  non-isotrope;anisotropic,non-uniform
非均质的
2)  heterogeneity
非均质性
1.
Study on reservoir heterogeneity of clastic rock of Shahejie formation in Dongying sag;
东营凹陷沙河街组碎屑岩储集层非均质性研究
2.
Relation between infilling patterns of short-term base-level cycle and macroscopic reservoir heterogeneity-taking Chang6 to Chang7 turbidite fan of Yanchang Formation in Longdong area as an example;
短期基准面旋回充填样式与储层宏观非均质性关系——以陇东地区三叠系延长组长6—长7浊积扇为例
3.
Reservoir sedimentary characteristics and heterogeneity of block Cao 4,member 4 of Shahejie formation in Lean Oilfield;
乐安油田草4块沙四段储层沉积特征与非均质性研究
3)  reservoir heterogeneity
非均质性
1.
The sedimentary environment of lower Karamay formation is alluvial fan,and reservoir heterogeneity is very strong in the central part of No 6 block of Baijiantan oilfield.
白碱滩油田六中区克下组为冲积扇沉积,储集层非均质性严重,在对这类储层进行综合评价时,除了用到孔隙度、渗透率和泥质含量等常规评价参数外,在这里增加了变异系数、突进系数和级差三个参数,使得非均质性的作用在储层综合分类评价中得到充分体现;然后应用聚类分析将储集层分为三种类型,其中Ⅰ类储层最好,Ⅱ类储层次之,Ⅲ类相对较差;最后对每个单层中三类储层的分布进行了分析,进而指导油田的进一步开发。
2.
The reservoir heterogeneity of Liuhua 11?1 Oilfield was quantitatively characterized.
对南海流花 11 1油田储层层内、层间及平面非均质性进行了研究。
3.
Sedimentary microfacies and reservoir heterogeneity of the turbidite sand bodies in the middle 3rd Member of the Shahejie Formation in the T74 district of Shengtuo oilfield were studied systematically based on the core observation, electrofacies analysis, well log interpretation and image analysis.
利用岩心观察、测井相分析、测井资料处理与评价、图像分析等方法,系统研究了胜坨油田T74地区古近系沙河街组三段中亚段浊积砂体的沉积微相及储层非均质性。
4)  Inhomogeneity
非均匀性
1.
The Meso-damage Evolution of Metal for the Initial Void Inhomogeneity;
初始损伤非均匀性条件下的材料细观损伤演化
2.
Research of consolidating inhomogeneity of silt seabed in Yellow River estuary shore;
黄河口潮滩粉土体固结非均匀性研究
3.
Experimental reduction and analysis of the negative inhomogeneity of CeO_2 films;
CeO_2薄膜负非均匀性的实验抑制及其分析
5)  Heterogeneous
非均相
1.
Research Progress of Fenton and Photo-Fenton Heterogeneous Catalysts Degradation Organic Pollutants;
Fenton及Photo-Fenton非均相体系降解有机污染物的研究进展
2.
Progress in studies on heterogeneous Fenton reaction technology;
非均相Fenton反应技术研究进展
3.
Application of fractal geometry in heterogeneous catalysis;
分数维几何在非均相催化中的应用
6)  heterogeneous
非均匀性
参考词条
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。