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1)  multi-planar
多平面
1.
Calculation of bearing capacity for multi-planar tubular joints in Wuhan railway station
武汉火车站空间多平面圆钢管相贯节点承载力计算
2)  multi-glass
多平面镜
1.
Study of solar energy photovoltaic system in linear multi-glass focusing solar radiation;
讨论了多平面镜作直线布置的聚光器设计原理,给出了单镜面的面积计算方法和平面镜二维旋转角度的计算方法,并分析了在太阳能电池接收最佳光强Em可获得最佳发电量控制策略要求。
3)  multi hole surface
多孔平面
1.
In the computations of 3D VLSI parasitic interconnect capacitance, it is very difficult to partition the boundary elements on a multi hole surface.
在 3D VL SI互连寄生电容的边界元素法计算中 ,多孔平面的边界元划分是十分困难的问题 。
4)  multiple-hyperplanes
多超平面
5)  polyplanar
多晶平面
6)  multi-plane balance
多面平衡
补充资料:平面—多齿极对的磁场特性


平面—多齿极对的磁场特性
magnetic field characteristics of pole pair to plane-pole teeth

  P一ngmlon一duoehzJ一du一dee一chong tex一ng平面一多齿极对的磁场特性(magneti〔fieldeharaeteristies of Pole pair to plane一pol。teeth)由平面极和多个齿极组成的磁极对的磁场分布规律。平面多齿极对分为平面一多尖齿极对和平面一多矩齿极对两种。平面一多尖齿极对的磁场力高于平面一多矩齿极对,故多用于强磁场磁选机,主要用于干法盘式磁选机和下部给矿辊式强磁场磁选机;而对分选粒度小于lmm的上部给矿辊式强磁场磁选机,为了便于给料多采用平面一多矩齿极对。平而多尖齿极对如图1所示。齿极附近的磁场非均匀区深度约等于齿距;之半。当极距z>0.55时,离齿极距离y>。.5、区域的磁场接近均匀。沿齿极对称面上的磁感应强度为 By一0 .ssB。(1一K:)。5 巨0.2552一尺1(0.55一夕)2丁‘)5磁场梯度(grad方y)为少 图1平面一多尖齿极对 争一。.5,。。、l(0.5、一,川一、l)。一 Qy 仁0.2552一K,(0.5:一夕)2〕一‘5 磁场力为 (BgradB),=0.25s2B若Kl(0.5:一y)(1一K,) [0 .255,一K,(0.5、一夕)2〕一2式中B。为平面极表面上的磁感应强度,T;K,为系数,当齿距:分别约为1、3和scm时,Kl分别约为0.3、0.55、和0.6。当z>0.5:时,离齿极距离y(0.55的区域内,齿尖角夕一45。~500,齿端圆弧半径r、。.h时,上述三式较准确。 平面一多矩齿极对如图2所示。其沿齿极对称面上的磁感应强度为 李 图2平面一多矩齿极对 By=0 .5950·’5丑。(l一尤1)“5 [0 .355‘“一犬:(0.5,一夕)‘”]一。5磁场梯度(grad召y)为 华一。.45:。75。。、1(。.5:一、)。·5〔1一、1)。5 dy以‘,口J口o三、1、U’J3一y夕、1一八1夕 [0 .355,5一尺,(0.5,一少)’,5]一‘·5磁场力为 (BgradB)y一0.27:’SB居尤1(0.5、一y)“5(1一凡) [0.355‘5一犬,(0.5、一夕)‘5」一2式中B。和,意义同前;K,为系数,当齿距,近似等于1、3和sem时,Kl分别为0.25、0.25、和0.3。对于平面一多矩齿极对,适宜的齿高应大于齿距:,齿宽B和齿槽宽a的适宜比值b/a与给料中磁性矿物的含量断有关。当am>60%时,占/a一2:l,am=30%一60%时,b/a=1:1;am<30%时,b/a=1:2。 (孙仲元)
  
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参考词条