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1)  viscosity yield value
粘度静切刀
2)  static viscosity
静力粘度
3)  zero shear viscosity
零切粘度
1.
It was found that the rheological behavior of CMHPG solutions were types of non-Newtonian shear-thinning fluid,it could be expressed by the Ostwald-Dewaele equation;The obvious behavior of polyelectrolyte solution were observed in CMHPG aqueous solution containing sodium chloride;The zero shear viscosity(η0) could be obtaine.
考查了羧甲基羟丙基瓜尔胶溶液的流变特性,发现其水溶液呈典型的假塑性,不同浓度下溶液表观粘度随剪切速率的变化可以用Ostwald-Dewaele方程描述;零切粘度与温度的关系符合Andrade方程;溶液的粘度在酸性条件下随溶液pH的减小迅速降低,在碱性条件下则变化不大;溶液对NaCl很敏感,表现出典型的聚电解质的特征。
2.
And according to data of rheological experiments, zero shear viscosity of latex systems of polymethylmethacrylate in different particle diameters was obtained.
在描述聚甲基丙烯酸甲酯乳胶粒子体系的流动特性及相应流变实验的基础上 ,阐述了高聚物溶液/熔体流动特性与流变性质的对应关系 ,并依据这种对应关系确定了流体层间的零切粘度求值方法。
4)  shear viscosity
剪切粘度
1.
Uncertainties in the determination of shear viscosity for thermoplastic by capillary extrusion rheometry testing;
流变剪切粘度测量不确定度的评定
2.
The results showed that the shear viscosity of the polyacrylamide solution decreased with the increase of the temperature,furthermore the relation between ln η_a of polyacrylamide solution and 1/T consisted with the Arrhenius equation.
结果表明,随着温度升高,聚丙烯酰胺水溶液剪切粘度随之下降,剪切粘度对数与温度的倒数符合线性关系;随 PAM 含量的增加,PAM 溶液剪切粘度随之增加;PAM 溶液中加入10mg·L~(-1)亚铁离子,会引起 PAM 大分子降解,相对分子质量降到原来的1/7,导致 PAM 溶液剪切粘度大幅度下降。
3.
The results show that the activation energy of flow of the molten blendings is very sensitive to shear rate, and the shear viscosity of the melt decreases rapidly with the increase of LLDPE content.
采用毛细管流变仪测试了ABS/LLDPE共混物熔体的流变特性 ,发现共混物熔体的流动活化能对剪切速率非常敏感 ,熔体的剪切粘度随着LLDPE增加 ,剪切粘度迅速下降 ,同时讨论了ABS/LLDPE共混物微观相作
5)  zero-shear viscosity
零切粘度
1.
The zero-shear viscosity was obtained byusing Spencer-Dillon equation.
采用Spencer-Dillon方程求得体系的零切粘度。
6)  shear viscosity
切变粘度
补充资料:大气静力稳定度
      表示大气层结特性对气块铅直位移影响的趋势和程度,又称大气层结稳定度和大气铅直稳定度。所谓大气层结,是指大气温度和湿度在铅直方向的分布。若周围大气温度和湿度的铅直分布,具有使受扰气块回到原来位置的趋势,则称大气是静力稳定的;若使受扰气块有继续远离原来位置的趋势,则称大气是静力不稳定的;若受扰气块既无回到原来位置又无远离原来位置的趋势,而是随遇而安,则称大气为中性稳定的。静力稳定度的特点,取决于气块在运动过程中的温度变化,也依赖于周围大气温度的铅直分布。假设处于平衡状态下的一块干空气,它的温度、压力和密度与周围大气相同,当它受到某种冲击作用而作铅直运动时,不与周围大气混和,又不干扰周围大气,且在运动过程中和周围大气的气压处处相等。当干空气块绝热上升时,因绝热膨胀,气块温度下降,每上升单位高度温度下降的值通常称为气块的干绝热递减率或干绝热直减率,记为Γd。它近似为每100米高度温度下降1℃。就气块周围的大气而言,其温度通常也随高度的增加而降低(若温度随高度的增加而升高,则这种铅直分布称为逆温,具有逆温层结的大气层,称为逆温层),每增加一个单位高度,温度下降的值称为大气的温度递减率或气温递减率、气温直减率、温度直减率,记为Γ 。它的大小因时因地而异,但就平均而言,大约为每100米高度温度下降0.65℃。由于Γ和Γo的大小不同,上升的气块达到某高度时同周围大气的温度便有了差异,于是对气块便有了净阿基米德浮力,在此力作用下,气块就具有继续离开或者回到原来位置的趋势。当Γ >Γd时:气块上升,则其温度大于周围大气的温度;下降,则其温度小于周围大气的温度,即气块具有远离原来位置的趋势,这时,大气为不稳定的。当 Γ =Γd时:气块在上升或下降的过程中其温度始终与周围大气温度相同,即气块随遇而安,这时,大气为中性的。当Γ <Γd时:气块上升,则其温度小于周围大气的温度;下降,则其温度大于周围大气的温度,即气块具有回到原来位置的趋势,这时,大气为稳定的。当气块经过某一特定过程而达到饱和的高度(即凝结高度)后,则由于潜热的释放使气块得到热量,这时,气块每上升一个单位高度其温度下降的值称为湿绝热递减率或湿绝热直减率,记为Γs,它小于Γd,且因气压和气温的不同而异。在实际大气中,如果Γ >Γd,则周围无论是干空气还是饱和湿空气,都是不稳定的,称为绝对不稳定;同理,如果 Γ <Γs,大气总是稳定的,称为绝对稳定;若ΓsΓ<Γd,则对干空气来说,大气是稳定的,但对饱和湿空气来说大气是不稳定的,这种不稳定称为条件不稳定。当气块只有上升到某一临界高度后才呈现不稳定的大气,称为潜在不稳定。
  
  处于静力稳定状态的大气,若将该大气的气柱一直抬升到完全饱和时就呈现静力不稳定状态,则这种状态称为位势不稳定。在美国,此状态也称为对流不稳定。
  

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参考词条