说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 配料设计;设计成分
1)  design mix
配料设计;设计成分
2)  designed composition
设计配料组成
3)  design of clinker component
配料设计
4)  apportion design
分配设计
5)  composition design
成分设计
1.
The research status of Mg-Zn-Al based elevated magnesium alloy, especially the composition design and the microstructure and properties controlling, was reviewed, and the existing problems and the development trend of Mg-Zn-Al based alloy were also analyzed and looked forward to respectively.
综述了Mg-Zn-Al系耐热镁合金的研究现状和发展概况,尤其是该系镁合金的成分设计以及合金的组织和性能控制等,分析了该系镁合金存在的问题,并对其今后的发展进行了展望。
2.
The development includes the new theory of composition design of high permeability permalloy,the development of reducing the cost of permalloy through replace high-Ni-alloy by low one,the study of the new wafer core materials used as stereo magnetic head,and the development of iron-loss analysis of the soft magnetic alloy.
其中包括高导磁率坡莫合金成分设计理论、低中Ni代中高Ni的坡莫合金廉价化进展,立体声磁头用耐磨耐应力坡莫合金的开发,软磁合金的损耗分析等。
3.
The electrochemical characteristics of Mg-based hydrogen storage alloy are expatiated comprehensively and the present actuality of the composition design and preparation technique of Mg-based hydrogen storage alloy are introduced.
本文阐述了镁基贮氢合金的电化学性能特点 ,介绍了镁基贮氢合金成分设计及制备工艺的国内外现状 ,指出了未来镁基贮氢合金应用研究的重点。
6)  chemical composition design
成分设计
1.
In this paper,by applying reasonable chemical composition design,casting technique and heat treatment strengthening method,a manufacturing process which could greatly improve the wear resistance and comprehensive mechanical properties of the breaker ring-hammer was studied.
通过合理的化学成分设计和铸造工艺设计,结合热处理工艺强化措施,研发了一种能大大提高环锤耐磨性和综合力学性能的制造工艺。
补充资料:设计洪水地区组成


设计洪水地区组成
regional combination of design flood

sheii hongshui diqu zueheng设计洪水地区组成(regional eombinationof design flood)流域的分区之间设计洪水的遭遇与组合。解决诸如水库泄洪与下游区间洪水的遭遇,串联或并联水库群的洪水组合、利用分洪道进行流域与流域之间的洪水调度的可能性分析等等课题。设计洪水的地区组成,通常采用数理统计方法,一般都要分析各分区之间和各分区与全流域之间的洪水的相关程度,以确定各分区和全流域的频率组合方式。为此,必须首先分析全流域(工程设计断面以上)及分区的洪水频率,进而对各地区的洪水组成进行综合分析。 分析方法有:①典型年法。从实测资料中选择具有某种代表性的典型年(如洪水主要来自上游或主要来自区间或暴雨均匀分布的洪水类型等)先求出全区设计洪水的放大比值,再以同一比值对全区及各分区的实测洪水过程放大,作为设计情况下的洪水地区组成成果。本法未经统计概括,由于时间和空间分布的随机性,放大以后成果是否合理,要分析论证。②同频率法。如果全区(指下游工程控制断面以上)是由A、B两个分区所组成,其洪水组成常采用同频率法。先分别计算八区、B区及全区的洪水频率,绘制频率曲线,并以全区分别与A、B区分析相关系数,如果A区与全区相关较好,则令全区与A区水量同频率发生,并算出B区相应水量及相应频率;反之,可以求出A区相应水量及相应频率,有时两种组合均需计算。算式如下: 全区与A区同频率: W刀=W(P)一W乃(P) 全区与B区同频率: W月=W(尸)一W刀(P)式中W、W,、WB分别代表全区、A区、B区水量;尸为设计频率。 当分区在两个以上时,可在多个的分区中,选择相关较好的分区,令其水量与全区同频率,其余分区则参照典型年法。根据各分区典型年的分配比例,以剩余总水量,用同一比值缩放。 上述分析方法,尚不能充分反映设计洪水错综复杂的遭遇情况.据以获得的分析成果,仍须进行如下的合理性检验:①分区复合的洪水过程应与全区设计断面的洪水过程线基本吻合;②放大后的分区水量以及全区与分区的洪水组合都应可能发生。此外,天然情况下的洪水地区组成,和工程建成后经过调节的洪水组成不同。因此,洪水的地区组成因工情而变,不同设计频率的洪水地区组成也是不同的。 (李鸿业胡昌新)
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