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1)  Vacuum Infiltration
真空渗流
1.
Safe Problems in Manufacturing of Foam Magnesium Alloy by Vacuum Infiltration;
真空渗流法制备泡沫镁合金的工艺安全问题
2.
Factors Influencing Preparing Micro-pore Composite Foam Aluminum by Vacuum Infiltration Method
真空渗流法制备微孔复合泡沫铝的工艺研究
3.
The preparation process of foam magnesium alloy by vacuum infiltration,which includes the choice of filling,fabrication of prefabricated block and vacuum infiltration,was studied.
研究了真空渗流法制备泡沫镁合金的工艺,具体包括填料的选择,预制块的制作和真空渗流三个部分。
2)  vacuum seepage field
真空渗流场
1.
Infiltrating-concretion in vacuum seepage field;
真空渗流场作用下的渗透固结
2.
Based on the vacuum seepage field theory,it is expounded the different variation of the groundwater in different areas.
根据真空渗流场理论,阐述了在真空预压中场地内不同区域地下水位的变化情况;并借鉴真空井点降水概念提出了降水“漏斗”的观点。
3)  vacuum seepage field theory
真空渗流场理论
1.
Based upon the achievements of study on vacuum preloading a vacuum seepage field theory is proposed in attempt to explain vacuum preloading.
在现有真空预压的研究和多孔介质渗流理论的基础上,提出了真空渗流场理论来解释真空预压加固软土地基的机理。
4)  Vacuum-Gas Pressure Infiltration
真空气压渗流
1.
Experimental Investigation of Mg_2B_2O_5w/AZ91D Composite Fabricated by Vacuum-Gas Pressure Infiltration Process;
真空气压渗流法制备硼酸镁晶须增强镁基复合材料的试验研究
5)  vacuum infiltration
真空熔渗
6)  vacuum osmosis
真空渗糖
1.
The ingredient for color stabilization and tissue satiation,the osmosis way for sugar,the vacuum osmosis technology parameter,and the ripeness degree of raw materials were investgated.
以新鲜芒果为原料研究低糖芒果脯加工工艺,对护色剂和胶体填充剂的选择、渗糖方式的比较、真空渗糖工艺参数的优化和原料成熟度的选择分别进行了研究。
补充资料:达西渗流定律
      流体在多孔介质内运动的基本规律,也是从宏观角度描述渗流过程的统计规律。这个定律是1856年法国水利工程师H.-P.-G.达西为解决水的净化问题从大量实验中总结出来的。达西对水通过均匀砂层的缓慢流动作了大量实验,研究表明:单位时间流过砂层的体积流量Q与横截面积A、测压管水头差h1-h2成正比,与流过的砂层长度L成反比:
  
  
  
  
  
  式中Q/A=v为渗流速度;(h1-h2)/L=J为水力坡度。上式也可写成:
  
  
  
  
  
   v=KJ,
  
  
  
   (1)
  式中 K为标志渗流能力大小的实验常数,称为渗透系数。它既与砂层的结构有关,又与流过的流体性质有关。由量纲分析知,,其中ρ、μ分别为流体的密度和动力粘性系数;g为重力加速度;k称为介质的渗透率。式(1)又可写作:
  
  
  
  
   。
  
  
  
   (2)式(1)或式(2)都是达西渗流定律,它表示渗流速度与水力坡度呈线性关系,故称达西线性渗流定律。
  
  实验发现,随着雷诺数Re的增加,多孔介质中的流动状态经历三个区域:①线性层流区:粘性力占优势,达西定律成立,上限约在Re=10左右;②非线性层流区(过渡区):为主要被惯性力制约的层流,达西定律不成立,上限约在Re=100左右,在上限附近开始有层流到湍流的过渡;③湍流区:惯性力占优势,达西定律不成立。由此可见,从上限雷诺数方面偏离达西定律与层流到湍流的过渡不是完全等价的。
  
  在渗流速度很低时,流体与介质间的表面分子力作用显得更为重要。部分液体的滞流现象使孔隙度发生变化,从而引起渗透率的相应变化。实验表明,这时孔隙度和渗透率均随渗流速度的增加而增加,速度到某一临界值后不再变化,因此不遵循达西定律。
  
  在雷诺数大于上限Re数的情况下,应该用"渗流的二项式定律"代替达西定律,即
  
  
  
  
   J=Av+Bv2
  式中A、B为决定于流体和介质性质的常数。
  
  在雷诺数小于下限Re数情况下,非线性渗流定律的一般形式可写为:
  
  
  
    ,
  式中f(J)为小雷诺数情况下渗透率随水力坡度的变化函数关系,由实验确定。
  
  以上主要是单相流体达西渗流定律;对于多相流体,达西定律对每一相仍然成立,只需将渗透率修正为该相的相渗透率即可。
  
  

参考书目
   J.Bear, Dynamics of Fluids in Porous Media,American Elsevier,New York,1972.
  

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参考词条