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1)  dry physical mechanism
干燥物理机制
1.
The in-situ forming technique and the rheological properties on gelcasting are recommended in detail, the feasibility and the dry physical mechanism are investigated.
简要概述了凝胶注模成形工艺的研究背景,介绍了凝胶注模成形工艺的原位固化原理、陶瓷浓悬浮体的流变学基础及该工艺坯体干燥物理机制,并对凝胶注模成形工艺研究领域的拓宽进行了预测。
2)  Physical drying
物理干燥
3)  drying mechanism
干燥机理
1.
Hence, this paper states its performance characteristics from the aspects of the heating property of microwave drying and its drying mechanism.
为此,从微波干燥的加热特性和干燥机理等方面,对微波干燥设备的性能特点进行了论述,并根据我国干燥机市场现状,对微波干燥机的市场前景加以分析。
2.
It is very difficult to detect the drying mechanism, and determine the critical point of stiffening reaction by normal analysis methods.
在海藻酸钙胶囊干燥过程中 ,用常规分析方法确定干燥机理和硬化反应关键点等比较困难。
3.
With the development of packaging printing,the technique of gravure printing has a rapidly expanding at home,the drying rate of drying mechanism is a key factor in restricting the printing rate of gravure printing.
通过对干燥机理,干燥方式,以及凹印机干燥装置系统的深入分析,提出了对凹印机干燥系统进行全面改进的几项重要措施,如改进空气喷嘴系统、烘干装置的控制系统、凹印机的烘道曲线等。
4)  Drying control physical additive (DCPA)
干燥控制物理添加剂(DCPA)
5)  grain dryer
谷物干燥机
1.
Since 1985, research on simulation and modeling of concurrent flow, counter flow, cross flow, mixed flow grain dryers had been accomplished.
从1985年至今,顺流式、逆流式、横流式以及混流式谷物干燥机的研究已经取得了成功。
2.
Equilibrium model was introduced to simulate counterflow grain dryer.
介绍了逆流谷物干燥机的平衡模型,探讨了利用平衡模型进行逆流谷物干燥机的数学模拟方法,并利用计算机模拟程序分析了逆流谷物干燥机的性能。
6)  Crop driers
谷物干燥机
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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