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1)  pairs of top rollers
拉边机对数
2)  parameters of edge roller
拉边机参数
1.
The paper analyzed the effect of parameters of edge rollers on the production of 1.
分析了拉边机参数对1。
3)  edge roller
拉边机
1.
viscosity , external force on edge rollers .
结合以往生产中出现的波筋主要表现形式,分别从玻璃的料性、温度与黏度、拉边机的外力、拉边机对横向温度及锡槽电加热系统等诸方面对玻璃带的影响进行了阐述。
2.
The flow rate of liquid glass in the tin bath is influenced by the viscous force of liquid glass,edge roller and other forces.
玻璃液在锡槽内的流动速度受玻璃液粘滞力、拉边机作用及其它力的影响,清楚了解玻璃液与它们之间的关系,有利于调控玻璃质量及品种。
4)  logarithmic stretch
对数拉伸
1.
The formulae of Hale's,Liner's and Not fors' sfast algorithms based on logarithmic stretch transform are given in the paper.
在Hale傅氏变换法DMO的基础上,引入Bolondi提出的对数拉伸变换,将t-k域中含有积分的DMO算子转化为f-k域中的二维滤波因子,也就是将含有积分的DMO运算转化为快速傅氏天换和一个二维滤波的过程。
5)  double-sided drawing press
双边拉压机
6)  straight-sided drawing press
直边拉压机
补充资料:离心机/脱水机选型参数初论

1 脱水体积


    离心机转鼓内圆柱部分的脱水体积是指进入转鼓圆柱部分的液体的总容量,也可以理解为离心机实际工作的体积。脱水体积的大小直接决定了物料在离心机内的停留时间(见下述第2部分),进而决定了离心机的处理能力。用户在买离心机时,既不是买它的转鼓直径,也不是买它的长径比,更不是买它的电功率的大小,实际上买的是这部分脱水体积。脱水体积的大小才是脱水能力的最重要的参数。它是转鼓直径、长径比等诸多参数的最终结果,是离心机处理能力的核心参数。现以某离心机为例进行说明:计算圆柱部分的脱水体积应考虑:转鼓圆柱体部分的长度L(米),转鼓内半径re(米)及非液环区半径ri(米),ri可按re的60%考虑。


  某离心机Dmax(最大转鼓直径)=470mm   


   rmax(最大转鼓半径)=0.235m(re) 
  ri=60%×0.235=0.141m  
  Lcyl(圆柱部分的长度)=1.23m
  脱水体积为:(π×re2×Lcyl)-(π×ri2×Lcyl)=(3.14×0.2352×1.23)-(3.14×0.1412×1.23)=137lts 2 


    物料的液相部分在离心机内的停留时间停留时间即液体从进入转鼓直至排出前所保持的时间。停留时间越长,达到的固-液分离效果越好,从而絮凝剂的耗量越少。


   物料的液相部分在离心机内的停留时间Rt的计算公式为:


    Rt(秒)=3600(秒)×btdw(转鼓总的脱水体积)
   Q=进料流量(升/小时) 
   btdw=转鼓总的脱水体积(升)
  例:(1)某离心机X  处理量要求为Q=22m3/h  脱水体积=146升(装备的可调溢流堰坝的直径为:310mm)  Rt=(3600×146)/22000=24秒 


   例:(2)某离心机X  处理量要求为Q=22m3/h  脱水体积=179升(装备的可调溢流堰坝的直径为:273mm)  Rt=(3600×179)/22000=29秒    


   例:(3)某离心机Y   处理量要求为Q=22m3/h  脱水体积=73升(装备的可调溢流堰坝的直径为:273mm)   Rt=(3600×73)/22000=12秒


   通过对比例(1)和例(3),可以看到离心机X的脱水体积和停留时间均为离心机Y的2倍。如果20秒为合理的最少停留时间,那么离心机Y明显小于实际需求。如果采用离心机Y,则处理效果将不会满足要求,或者絮凝剂用量明显高于采用合理机型的情况。


   3 物料的固相部分在离心机的“沙滩”部分的停留时间Rt


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