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1)  Adiabatic decomposition
绝热分解
1.
The adiabatic decompositions of AN and AEAN were investigated by an accelerating rate calorimeter (ARC).
用加速量热仪研究了AN和防爆AN的绝热分解过程,得到了绝热分解温度与压力随时间的变化、自加热速率与分解压力随温度的变化曲线,计算了分解动力学参数表观活化能和指前因子。
2.
The adiabatic decomposition of rock emulsion explosive has been studied by an accelerating rate calorimeter.
用加速量热仪研究了岩石乳化炸药的绝热分解过程,得到了绝热分解温度与压力随时间的变化、自加热速率与分解压力随温度的变化曲线以及压力转化分数随时间的变化曲线,并分析了热分解过程,计算了分解动力学参数表观活化能和指前因子,据此分析了岩石乳化炸药的安全性,表明乳化炸药具有良好的热稳定性。
2)  adiabatic decompossition temperature
绝热分解温度
3)  the adiabatic solution
绝热解
4)  adiabatic diagram
绝热图解
5)  adiabatic analysis
绝热分析
6)  adaibatic and nonadiabatic dissociation
绝热和非绝热解离
补充资料:大气非绝热过程


大气非绝热过程
atmospheric diabatic process

  daq一fe一Juere guoeheng大气非绝热过程(atmospherie diabatieprocess)气块通过分子传导、对流、乱流、相变(蒸发、凝结、融解、冻结、升华、凝华)、辐射等作用而与外界发生热交换的过程。空气是热的不良导体,以分子传导方式传递的热量一般很少,除在贴近地面几厘米范围内外,一般不予考虑。对流热传输是对流层内热量传输的重要方式。空气的强迫对流和空气因不稳定而造成的对流,都有把热量沿垂直方向作迅速输送的作用,它们都有使上下位温不同的空气变为位温均匀的效应。乱流热传输是由空气微团的不规则运动所引起的热量输送,其输送热量的效率可达分r热传导的几十万倍,它是摩擦层中热量交换的重要方式之一。大气中的水分发生相变时,有潜热的转变,所以当水汽输送时若伴有相变,则必发生热量交换,通过水的相变,从地面输入大气的潜热量是相当可观的。辐射热传输是指物体以电磁波的形式向外传送或接收能量。空气块本身时刻不停地在放射辐射,同时又能吸收外界给予的辐射。空气直接吸收太阳辐射的能力较差,但善r吸收地面辐射与邻近气层的辐射。近地面层空气受地面辐射的影响最人,辐射热传输的效率可达分子热传导的数千倍。 气块的温度变化,受绝热因子与非绝热因子的共同影响。当气块在近地面层内运动,或以水平运动为仁时,非绝热因子占有重要地位。这表现在气温的日变化及气团的变性中〔、当气块以垂直运动为主时,虽然决定气块温度变化的主要因子是绝热因子。但在气块升、降时,环境空气会卷入气块内部,产生合并与混合过程(称为挟卷过程),使气块成为开放系统。故气块的温度变化,并不严格遵循绝热方程.需作非绝热修正。(曹文俊)
  
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