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1)  steam bubble expansion
汽泡膨胀
2)  intumescing and foaming
膨胀发泡
1.
This paper introduces fire-proofing and heat-insulatingmechanism of fire-retardant coatings and intumescing and foamingmechanism of intumescent fire-retardant coatings; and brieflyintroduces use research of different types of fire-retardant coatingsby comparison.
介绍了防火涂料的防火隔热原理及膨胀型防火涂料的膨胀发泡原理,并简单介绍了不同类型防火涂料的应用比较。
3)  bubble expanding
气泡膨胀
1.
Thermal dynamical equation of gas of gas phase in the process of bubble expanding was set up.
建立了气泡膨胀过程、气相气体的热动力学方程 ,采用摄动法处理这些方程组 ,得出了气泡膨胀过程气相控制方程 ,建立了 R、R和 pg 及各影响参数之间的关系式 ,给工程应用提供了理论依据。
2.
In this paper,the theory development of bubble expanding of foam plastic at home and abroad is reviewed.
概述了国内外泡沫塑料气泡膨胀理论的研究进展,对气泡膨胀动量质量和热量传递理论的发展进行了分析阐述,展望了这一领域的研究方向和研究重点。
3.
In this dissertation, the bubble oscillation principle in the bubble expanding process of foam molding was studied.
本文研究在泡沫塑料成型过程中,气泡膨胀阶段的气泡振动机理,阐明气泡振动产生的原因,揭示气泡振动的规律和特性,讨论气泡振动的影响因素及其对气泡振动的作用规律,分析气泡振动对气泡膨胀的影响,寻找控制气泡振动的方法和途径。
4)  bubble growth
气泡膨胀
1.
In this paper, the mathematical models of the bubble growth in the processing of plastic foaming are obtained, and the mathematical models are simplified and numerically evaluated for application in the engineering.
本文导出了描述塑料发泡过程气泡膨胀的数学模型 ,为方便工程上的应用 ,对数学模型进行简化后数值求解 ,并验证了数学模型简化的正确性和有效性。
2.
This offered theoretic basis for studying bubble oscillation influence on bubble growth and strictly controlling foam plastic forming.
本文研究在气泡膨胀阶段,气泡振动的机理,分析振动产生的原因,特别通过对气泡膨胀方程的简化,揭示气泡振动的主要本质和影响因素,为研究气泡振动对气泡膨胀过程的影响,严格控制泡沫塑料成型加工提供理论依据。
3.
Study on the bubble growth is significant to molding and solidification of microcelluar plastics.
气泡膨胀过程的研究对泡沫塑料的成型与定型具有相当重要的意义。
5)  foaming expansion
发泡膨胀
6)  expanding bubble
膨胀气泡
补充资料:抽汽式汽轮机
      由汽轮机中间级抽出一部分蒸汽供给用户,即在发电的同时还供热的汽轮机。根据用户需要可以设计成一次调节抽汽式或二次调节抽汽式。
  
  一次调节抽汽式汽轮机  又称单抽汽式汽轮机。由高压部分和低压部分组成,相当于一台背压式汽轮机与一台凝汽式汽轮机的组合。新汽进入高压部分作功,膨胀至一定压力后分为二股,一股抽出供给热用户,一股进入低压部分继续膨胀作功,最后排入凝汽器。抽汽压力设计值根据热用户需要确定,并由调压器控制,以维持抽汽压力稳定。单抽汽式汽轮机的功率为高、低压部分所生产功率之和,由进汽量和流经低压部分蒸汽量所决定。调节进汽量可以得到不同的功率。因此,在一定范围内,可同时满足热、电负荷需要。单抽汽式汽轮机在供热抽汽量为零时,相当于一台凝汽式汽轮机;若将进入高压缸的蒸汽全部抽出供给热用户,则相当于一台背压式汽轮机。但实际运行中,为了冷却低压缸,带走由于鼓风摩擦损失所产生的热量,必须有一定量的蒸汽流过低压部分进入凝汽器,所需最小流量约为低压缸设计流量的10%。单抽汽式汽轮机的工况如图所示,它表示出新汽量(Do)、抽汽量(Ce)、电功率(Ni)三者之间的关系;图中Do表示凝汽量,ohh线为抽汽量为零时的凝汽工况线,cdd 线为抽汽量等于新汽量时的背压工况线,在以上两线之间为等抽汽量与等凝汽量工况线,它表示在不同抽汽量下与不同凝汽量下全机电功率与蒸汽流量的关系。在最大抽汽量下汽轮发电机组的最大电功率如图中e点所示;图中如已知Do、De、Do和Ni4个量中的任何两个量,可求得另外两个量。
  
  二次调节抽汽式汽轮机  又称双抽汽式汽轮机。可以同时满足不同参数的热负荷。整个汽轮机分为高、中、低压 3部分。新汽进入高压部分作功,膨胀到一定压力,抽出一部分蒸汽供给热用户;另一部分进入中压部分继续膨胀作功后,再抽出一部分供暖,其余蒸汽经过低压部分排入凝汽器。
  
  双抽汽式汽轮机的工况图是按照一定的典型系统和额定参数绘制的。若汽轮机运行条件不同于绘制工况时,应进行适当修正。调节抽汽式汽轮机各缸均单独设置配汽机构,分别控制各缸进汽量。中、低压缸配汽机构有调节阀和旋转隔板两种形式。功率较小的抽汽机组采用旋转隔板形式有利于设计成单缸结构;高压缸则普遍采用喷嘴调节方式,调节级多数为双列级,以保证有足够大的通流能力。
  
  双抽汽式汽轮机在高、低压缸流量均接近设计值时具有较高的发电经济性。由于热负荷的变化,有时流经各缸的流量差别很大,在某些工况下发电经济性较低。因此,调节抽汽式汽轮机应根据主要热负荷情况进行设计,合理分配各缸流量,以保证长期运行中有较高经济性。合理选定抽汽压力对机组经济性有明显影响,在满足热用户前提下,应尽量降低抽汽压力。早期生产的供暖抽汽机组,抽汽压力为0.12~0.25兆帕,近年已将下限降为0.07兆帕。
  

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