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1)  granules flow parameters
散体流动参数
1.
The traditionally measuring method of granules flow parameters in the stochastic medium theory of ore drawing(SMTOD) has certain insufficiency.
随机介质放矿理论散体流动参数原有测量方法的不足主要表现在:由于散体颗粒运动表现出不确定性和随机性,散体流动参数测量存在较大误差;标志颗粒与试验矿岩散体流动性能不一样;原有参数求解方法一般采用放出量与放出体高度之间的关系式求解,测量结果与实际差别较大。
2)  hydrokinetic parameter
流体动力参数
1.
By analyzing the parameters about torpedo s entering water,weight and hydrokinetic parameters,practical simulation conditions are provided.
通过对假雷入水参数、衡重参数、流体动力参数等分析,给出了符合实际的仿真条件。
3)  Fluid-dynamic parameters
流体动力学参数
4)  liquid parameter
流体参数
1.
Application of virtual instrument on the measurement of fluent liquid parameters;
虚拟仪器技术在流体参数测试中的应用
5)  flow parameter
流动参数
1.
The physical meaning of the flow parameter and the application of the choose tower type are introduced in this paper.
介绍了流动参数的物理意义和在塔器选型上的应用,详细阐述了通过比较流动参数确定填料或塔板的合适操作区域的方法,通过流动参数来初选塔型,然后再根据初选的塔型做具体的工艺及设备计算,也介绍了流动参数在大型塔器选择上的应用。
2.
Using the equation of state, polytropic equation and pressure drop formulas,and using the method of iteration or asymptotic approximating algorithm, we can calculate the flow parameters at the inlet and outlet of pipe.
根据研究和经验数据,预设输灰管入口的压力、流速和沿管的压力降落,利用气体状态方程、多变过程方程和气固两相流的压力降落计算式,由迭代法或假定逼近法进行计算,就可以得到管进出口流动参数。
3.
In this paper, the flow parameters of air drilling have been analyzed using the gas state equation and the law of thermodynamics.
应用气体状态方程、热力学定律对空气钻井中各个流动参数进行分析,重点讨论储层流体涌入时空气钻井过程中最小空气流量的确定,以及立管注入压力和钻头喷嘴压力等问题。
6)  flow parameters
流动参数
1.
Calculation and analysis the effects of primary flow parameters and structure parameters such as fliter volocity of flow,diameter of ceramic particle,void fraction of ceramic,section shape of ceramic filter element on filter efficiency and pressure drop of regid candle ceramic filter element in this paper.
计算和分析了渗流流速以及陶瓷颗粒直径、孔隙率、陶瓷过滤元件截面形状等主要流动参数与结构参数对于刚性烛状陶瓷过滤器过滤效率和过滤流动的压力降等特性的影响。
补充资料:传热学:流体动力学基本方程

流体动力学基本方程:
将质量﹑动量和能量守恆定律用於流体运动所得到的联繫流体速度﹑压力﹑密度和温度等物理量的关係式。对於系统和控制体都可以建立流体动力学基本方程。系统是确定不变的物质的组合﹔而控制体是相对於某一坐标系固定不变的空间体积﹐它的边界面称为控制面。流体动力学中讨论的基本方程多数是对控制体建立的。基本方程有积分形式和微分形式两种。前者通过对控制体和控制面的积分而得到流体诸物理量之间的积分关係式﹔后者通过对微元控制体或系统直接建立方程而得到任意空间点上流体诸物理量之间的微分关係式。求解积分形式基本方程可以得到总体性能关係﹐如流体与物体之间作用的合力和总的能量交换等﹔求解微分形式基本方程或求解对微元控制体建立的积分形式基本方程﹐可以得到流场细节﹐即各空间点上流体的物理量。
         积分形式基本方程 主要有连续方程﹑动量方程﹑动量矩方程和能量方程。
         连续方程 单位时间流入控制体的质量等於控制体内质量的增加。它是由质量守恆定律得到的﹐其数学表达式为
        
        式中为速度﹔为密度﹔为控制体体积﹔A 为控制面面积﹔为dA 控制面处法线方向单位向量(图1 积分形式基本方程示意图 )。定常流动时上等式右边为零。这时如截取一段流管(见流体运动学)作为控制面(图2 流管内的连续方程 )﹐则有下述连续方程﹕
        P1V1A 1=P2V2A 2
        式中P1 ﹑V1﹑P2﹑V2分别为A 1和A 2截面上的流体平均密度和速度。
         动量方程 单位时间内﹐流入控制体的动量与作用於控制面和控制体上的外力之和﹐等於控制体内动量的增加。它是由动量守恆定律得到的﹐其数学表达式为﹕
        
        式中为外部作用於 dA 控制面上单位面积上的力﹔为外部作用於d控制体内单位质量流体上的力﹔通常就是重力。定常流动时﹐上等式右边为零。动量方程用於确定流体与其边界之间的作用力。

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