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1)  thickness effect
层厚效应
1.
Surrounding rock abutment pressure distribution and thickness effect of dynamic catastrophic in fully mechanized sublevel mining stope;
综放采场围岩支承压力分布及动力灾害的层厚效应
2)  oxide thickness effect
氧化层厚度效应
3)  Effective slice width
有效层厚
4)  wall thickness effect
壁厚效应
1.
By introducing average specific gravity of the caprolactammelts, the so called" wall thickness effect" and the filter residue modifining value, the He-signed value( 2'/mm) of the inner diameter of the MC Nylon tubes deviate only about + 1 mm to + 5 mm generally from that produced ( 2 / mm) for small and middle tubes and not more than + 10 mm for large tubes.
公式引入己内酰胺熔体平均相对密度、“壁厚效应”的校正值和漏斗残留校正值,使计算结果比较符合生产要求。
5)  thickness effect
厚度效应
1.
The macro-results show that the thickness effects are dependent on the test temperature.
宏观结果表明,厚度效应表现出与温度的相关件:1000℃时,试样越薄,屈服强度越高;950℃以下,试样越厚,屈服强度越高。
2.
The dynamical thickness effect—formula of characteristic time,the relation between sensitirity Sn and film thickness,the existence optimum film thickness;the characteristics of conductance activity energy that varies with film thickness were given.
给出了动态厚度效应特征时间的公式,灵敏度Sn与膜厚l的关系和存在最佳膜厚的特征,电导激活能随膜厚变化的特征。
3.
Objective To theoretically analyze the thickness effect of a LiF detector for proton measurement.
目的分析氟化锂(LiF) 探测器在测量质子时的厚度效应。
6)  thickness effect
膜厚效应
1.
Theoretical analysis of thickness effect of normal grain growth in thin films;
薄膜中正常晶粒生长膜厚效应的理论分析
补充资料:厚料层烧结


厚料层烧结
sintering with high beddepth

houliaoeeng shaojie厚料层烧结(sintering withhigh beddepth) 在烧结炉算上,保持较高的铺料厚度进行烧结的铁矿石烧结工艺。这种工艺能有效地改善烧结矿的质量:提高烧结矿机械强度、减少粉末量、降低氧化亚铁(FeO)含量、改善还原性能。此外,对提高烧结矿成品率和节约燃料消耗也都有显著的效果。 基本原理充分利用烧结过程自动蓄热的特点达 ,阵大冲今 “迪竺二 时间 图l烧结过程中料层温度的变化 (t1~t4为上、中、下及底层的温度变化)到上述效果。当烧结混合料层表面点火并抽入空气后,烧结过程中的燃烧带从烧结开始沿料层高度逐渐往下进行,从而形成烧结矿带、燃烧带、预热带、干燥带和过湿带五个层次。图1为烧结过程中沿料层高度上各点的温度分布。图中示出烧结过程中料层温度呈现由上往下逐步升高的趋势,这一现象主要是由于烧结过程的自动蓄热作用。前苏联西哥夫(A.A.C、oB)曾经对烧结过程的蓄热作用进行定量研究,将正常配碳的混合料层按等高分割成薄层小单元,按单位面积计算每单元的热平衡,位于下面单元的热收入比位于其上的单元增加了两部分热量,即从上层热矿冷却过程带入的热量和上层反应热废气带入的热量。图2示出通过 尹〔二二二二二二二口三三二二二二二,。3卜一一‘一-一一一一月一—一一一一-二、,(,一‘一一‘、尺一-一11尺dJ〔二二二二二二二二习二二二二二二二二立5夏二二二五二二{益’扭卜一了-汁一一万一二、守州尝6卜一一一一乙一一一一一一卜一一一宾,U厂一一一一一一一一r一一一一一一 81…,j…,,.…伙} 1 2 3 45 6 7891011121314 热量/x4.186.8k」 图2沿料层高度各单元热量的变化 1一燃料燃烧热量;2一废气及预热 空气的热(蓄热);3一点火供热测定与计算得出的料层各单元热量变化。从图中可以明显看出,料层蓄热量随着料层高度逐步积累。当料层高度为40Omm时,其蓄热量可高达65%。由于烧结过程的自动蓄热作用,烧结料层温度随着料层高度下降逐步升高,这有利于各种物理化学反应的进行,使得各种矿物结晶充分,烧结矿结构得到改善。因此,随着料层的加高,烧结矿强度相应得到提高。虽然位于表层的烧结矿由于蓄热少,温度低而强度差,但是随着料层的增高,其表层部分所占比率相对变小,因此整个烧结矿强度得到提高,其平均粉末含量减少。同时由于厚料层作业蓄热多,这就有可能适当降低混合料配碳量以避免料层温度过高的不利影响。
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参考词条