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1)  axial mixing preventer
轴向防混器
2)  axial overlap prevention
轴向防叠
3)  axial mixing
轴向混合
1.
The influence of structural parameters of corrugated plate packing on performance of axial mixing in liquid phase was investigated in 300mm ID packing tower with air-H2O-KCl system.
在内径300mm的填料塔中,以空气-水-氯化钾为物系,研究了孔板波纹填料的结构参数对液相轴向混合特性的影响。
2.
The axial mixing of the continuous phase and hold-up of the dispersed phase in a reciprocating sieve plate extraction column with baffles of 90 mm inside diameter and 1980 mm effective column height have been investigated in this paper.
本文对塔径90mm,塔高1980mm,有挡板的振动筛板萃取塔中连续相轴向混合和分散相塔藏量进行了实验研究。
4)  axial dispersion
轴向返混
1.
The experimental results show that the axial dispersion in the column packed with 250Y or 350Y structured packings is the least while.
通过比较发现,在所用填料中,装有250Y或350Y型填料的浮选柱不仅轴向返混最小,而且径向返混最大,最有利于提高回收率。
2.
The model parameters had been measured with stimulate_response method and axial dispersion coefficients were estimated with transfer function and Fourier analysis method.
结果表明 ,不同柱高、柱径和流速下由两种方法计算得到的轴向返混系数数值相当 ,这也验证了此二法的准确性 。
3.
The axial dispersion coefficients and total mass transfer coefficients of xylose and sorbinose have been determined by stimulate response,technique with intert substance being traced.
用惰性物质为示踪剂,采用扰动-应答技术测定了固定床的轴向返混系数与传质系数。
5)  axial backmixing
轴向混合
1.
Experiments and studies on axial backmixing were carried out in a gas agitated extractor with air-water-kerosene three phase system, the extract tower抯 internal diameter was 50 mm.
在内径为50mm的气体搅拌萃取塔中,研究了空气-水-煤油系统的轴向混合特征。
2.
Experiments and studies were carried out on axial backmixing in a gas agitated extractor with air-water-kerosene system static mixer being installed in, in which water was continuous phase, kerosene was dispersed phase and air was used as agitation.
在内径为 5 0mm的气体搅拌萃取塔中 ,研究了空气—水—煤油系统的轴向混合特征 ,分别测定了连续相和分散相的轴向扩散系数 ,利用轴向扩散模型求出了传质系数 ,并与活塞流模型进行了比较 ,得到了轴向扩散模型传质系数的经验关联
6)  axial mixing
轴向混和
补充资料:防核、防化学、防生物武器训练
      对核、化学、生物武器的袭击所进行的防护训练。简称"三防"训练。苏军称"化生放"防护训练,美军称 "核生化" 防护训练。目的是提高军队的防护能力,免受或减轻核、化学、生物武器对人员、牲畜的杀伤和对武器、装备、物资的破坏。
  
  简史  "三防"训练是随着核、化学、生物武器的出现、发展而逐渐形成和加强的。第一次世界大战中德国首次使用化学武器,第二次世界大战期间出现了生物武器和核武器。这些新武器的出现和发展,引起许多国家军队对其防护研究和训练的普遍重视,先后设置组织机构管理训练。1939年,针对侵华日军多次使用化学武器,中国人民抗日军事政治大学一分校设立了防化学队,八路军各师建立了防化勤务主任室,部队开展了防化训练。1952年,中国人民志愿军针对侵朝美军多次使用生物、化学武器,普遍进行了防生物和防化学武器的训练。1953年,人民解放军建立了各级"三防"训练的专业机构,并将"三防"训练列入训练大纲,作为全军训练的共同科目,普遍开展了训练。
  
  
  内容和方法 其内容通常包括:核、化学、生物武器的基本性能,防护的基本原则和措施,发现放射性沾染和毒袭的方法,个人和分队对核、化学、生物武器的防护方法,在受染地域、地段的行动要求和通过的方法,消毒、消除沾染和急救方法等。这种训练的组织方法:军官采取短期集训或结合部队演习,演练防护的组织指挥;部队训练通常由团以上机关培训骨干,以连、排为单位组织实施。一般使用图表模型、毒剂嗅样盒和模拟化学武器、模拟核爆炸等代用器材进行训练。有时亦可在专用场地进行实毒训练,或利用核武器爆炸试验进行训练。
  
  苏联和美国军队在营一级分队设有专职(或兼职)的军官,指导对核、化学、生物武器的防护训练;在团(旅)以上部队设有专业机构或人员,计划和监督防护训练。苏联在军外训练中,受训人员即进行穿带防毒面具和使用侦察仪器的训练,入伍后的新兵增加防护训练时间和内容,并结合战术训练进行。美军明确规定了单兵在核、生物、化学武器条件下的训练内容,以及生存和基本作业的标准。
  
  发展趋势  随着战术核武器、中子弹的出现,速效、高效化学武器的发展,生物战剂传播、扩散方法的改进,增大了杀伤、破坏的广泛性和严重性。因而加强群众性的防护训练,利用现代科学技术成果改进训练方法,提高训练效果,将更为各国军队所重视。
  

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