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1)  particle concentration distribution
颗粒浓度场
1.
The flow field and the particle concentration distribution were measured in the two types of dust-exhaust structure of cyclone tube.
采用智能型五孔球探针测试技术及等动采样方法 ,对两种新型旋风管排尘结构内的流场及颗粒浓度场进行测量。
2)  Solid Concentration
颗粒浓度
1.
Distribution and Calculation of the Solid Concentration in Gas-Solid Risers;
气固提升管内颗粒浓度的分布与计算
2.
Numerical calculation of axial solid concentration profiles in a high efficiency regenerator;
高效再生器内轴向颗粒浓度分布的数值计算
3.
The solid concentration of gas-solid two-phase flow in a fluid catalytic cracking riser (φ186 mm×12 m) is measured with γ-ray attenuation technology.
在实验室流化床装置上用γ射线衰减技术对φ186mm×12m提升管内的FCC催化剂颗粒浓度进行了测量。
3)  particle concentration
颗粒浓度
1.
Numerical simulation on particle concentration distribution in cyclone separator;
旋风分离器内颗粒浓度场的数值模拟
2.
Effects of particle concentration and optical thickness on flame temperature field reconstruction;
颗粒浓度和光学厚度对火焰温度场重建的影响
3.
The radial profile of particle concentration under different apparent gas velocities with different internals were measured along the dire.
分别从方截面正向、斜向上的颗粒浓度分布,讨论了内构件对颗粒轴向返混、径向掺混及截面浓度的作用,分析了构件尺寸对实验结果的影响。
4)  solids holdup
颗粒浓度
1.
To investigate the pressure drop due to the friction between gas-solid suspension and CFB riser wall and its effect on the measurement of average solids holdups by pressure transducers,models for predicting the pressure drop and the solids holdup were developed.
为确定气固提升管充分发展段的摩擦压降及其对颗粒浓度测试的影响,提出了充分发展段内气固两相流与管壁间摩擦压力降的计算模型,由此获得充分发展段内真实颗粒浓度的计算公式;同时在两套提升管实验装置上对压力梯度分布和局部颗粒浓度进行了系统测试和对比分析。
2.
The pressure gradients of air-sand two-phase flow in a CFB riser were systematically measured in a 10m high CFB riser to investigate the axial distributions of averaged solids holdups of coarse particles and the effects of operation conditions.
在10m高提升管中对空气-沙子体系的压力梯度进行系统测试,研究了粗重颗粒平均颗粒浓度sε的轴向分布及操作条件对它的影响。
3.
A nonlinear model for generation of solids holdup time series in the CFB riser based on combination of chaos with artificial neural network was proposed.
基于气固循环流化床是一混沌动力学系统,故采用了耦合混沌理论中的重构相空间方法与人工神经网络的非线性映射功能,建立起提取气固循环流化床颗粒浓度时间序列的非线性模型,并将此模型应用到f100mm×16m,FCC固体颗粒的上行气固循环流化床系统。
5)  particle concentration
颗粒物浓度
1.
After analyzed the relations among negative ion concentration,stranded density and particle concentration, the feasibility of negative ion applied in a place with a large stranded density was revealed.
分析了负离子、滞留密度和颗粒物浓度之间的关系。
6)  highly concentrated particles
高浓度颗粒
1.
For lack of effective experimental equipment,no report,to our best knowledge,has been published in the open literature on the eroding effect of highly concentrated particles on SRM(Solid Rocket Motor) insulator.
通过机理分析,认为高浓度颗粒流的强冲蚀对炭化层具有强烈的剥蚀作用。
补充资料:颗粒性与颗粒度
      胶片上所记录的影像放大到一定程度时,会出现密度不均匀的颗粒状形态,这种颗粒形态在观察者视觉上的反应称为感光材料的颗粒性,它是一种主观的印象。对这种不均匀性的客观计量叫做颗粒度。
  
  颗粒度是感光胶片,特别是底片的一个非常重要的性能,它与影像质量的关系和噪声与声音质量的关系相似。因此,颗粒度被认为是光学信号传递中的噪声,也有人称之为"噪影"。颗粒大的胶片,不仅会使影像的结构粗糙损伤摄影艺术效果和降低影像质量,并且会象微弱的声音被淹没在噪声中一样,把大量的影像细部吞噬于变化无常的颗粒之中,使影像丧失质感。胶片的颗粒度对于电影画面与声音的技术质量有更为重要的影响,这是由于影片是在高倍率放大条件下观赏的,易产生粗粒的感觉;放映时,画面在不断地更迭,映现在银幕上的颗粒位置也随之不断变化。所造成的效果似布满画面上的小虫不断地在银幕上蠕动;更为严重时,表现为大小不同的黑白或彩色斑点,似沸水一样在银幕上翻腾。粗糙的颗粒会使声带在还音时,产生令人讨厌的杂音并使高频部分受到损失。
  
  胶片颗粒度的大小,不仅取决于溴化银晶体的平均尺寸,更主要的是取决于它们在乳剂层中的分布均匀度。人们所看到的颗粒现象并非单个的银粒或单个的染料,而是溴化银在乳剂层中分布不均匀造成的。银粒比较密集处,给人以黑块的感觉;银粒比较稀疏的部分,给人以空白的感觉。
  
  在发展过程中,曾出现过几种测量与表示颗粒度的方法。通用的公认比较好的方法是均方根颗粒度(RMS颗粒度)。这种方法是:将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光,经显影后选取密度为1.0的样品,用测微密度计进行扫描测量,测量出1000个以上的数值后,算出所测密度的平均值,然后再算出每次测量与平均值之差,按照下式进行计算:
  式中d1,d2,...,dn为每次测得密度与平均密度的偏差值,n为测量的总次数。
  
  一般电影胶片的RMS颗粒度在5与15之间(最低为3.5,最高不超过20),数字越小,颗粒越细。有的高感光度黑白负片的颗粒度为15(颗粒较粗);彩色正片5254和黑白正片的颗粒度为 9;Ⅱ型彩色负片的颗粒度为5。
  
  乳剂中溴化银晶体的大小与颗粒度有直接的关系。一般地说,高感光度乳剂的颗粒要粗些,这是由于大晶体受光照射面大,显影后形成的密度也较高。显影条件对颗粒度也有一定的影响。显影液的成分、显影温度、显影γ值与密度以及加工过程中温度的变化、干燥条件等,都在不同程度上影响颗粒度。
  
  大多数黑白胶片的颗粒度随着密度的上升而增大,因此,曝光过度,对黑白影像的颗粒度有不良的影响。彩色胶片的颗粒度不随密度上升而加大,在高密度处其颗粒度反而有所下降。无论是黑白片或彩色片,它们的颗粒度都随显影γ值的提高而增大。
  

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参考词条