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1)  gas retention age
气体保留年龄
2)  gas retention age
天然气保存年龄
3)  fission-track retention age
裂变径迹保留年龄
4)  gas relention age
气体变异法年龄
5)  air age
空气年龄
1.
Computational fluid dynamics (CFD) model as well as air age control equation and thermal comfortable level PMV was introduced.
介绍了计算流体动力学(CFD)的k-!模型、空气年龄控制方程、人体热舒适性指标PMV,利用CFD评价了某办公室室内空气环境。
2.
The velocity field and air age distributions for 8 cases in a mechanically venti-lated test chamber are simulated with STACH - 3 software.
利用STACH-3软件对8种不同通风方式进行数值模拟,得到实验小室的速度场和空气年龄场,将模拟计算结果与示踪气体实验结果进行了对比,并对典型工况的室内空气流动进行了分析。
3.
Meanwhile,the reason for air freshness better than air age is given.
也指出了空气新鲜度要优于空气年龄的原因,以及对空气新鲜度的研究不仅有利于提高室内环境的舒适度,而且还可以为建筑节能提供新的思路。
6)  living body age
活体年龄
1.
There are many methods that are based on the X-ray plate to estimate living body age, such as the counting method, measuring method, mapping method, scoring method, computer-assisted method, and etc.
法医临床学实践中常用六大关节判别方程法推断骨龄和活体年龄推断。
补充资料:气体保留年龄
      陨石保留放射成因稀有气体4He和40Ar的时间。238U、235U和232Th通过一系列的放射衰变生成4He,40K经β衰变生成40Ar。测定陨石的放射成因核素4He和 40Ar的量,可以分别确定4He和40Ar的保留年龄。陨石受热,所含的4He容易丢失,当温度达250℃时,陨石中的40Ar也容易丢失,因此U-He、Th-He和K-Ar年龄指示陨石的受热历史:若加热事件足够强烈,陨石所含的放射成因的气体被完全驱除,热事件以后陨石中由于衰变产生的气体又将保留在矿物中,所测定的气体保留年龄将指示这次加热事件的年龄;如果这次加热事件不能驱赶跑全部的4He和40Ar,测得的气体保留年龄将介于陨石的形成年龄和加热事件年龄之间。这个方法也可用于研究月球和地球的热历史。
  
  由于4He比40Ar更易丢失,同一陨石的4He保留年龄往往低于40Ar保留年龄。绝大多数球粒陨石的U-He、Th-He和K-Ar年龄的范围为 4~45亿年。若陨石的气体保留年龄为45亿年,表示该陨石形成以来没有经受过加热事件。大多数球粒陨石的K-Ar年龄范围为35~46亿年,U-He、Th-He年龄为20~45亿年。对L型球粒陨石,气体保留年龄值的分布主要集中在20~46亿年和4~13亿年范围,表明这类陨石母体具有两次受热事件。绝大多数气体保留年龄小于20亿年的陨石,均显示受过强烈的冲击和再加热特征,一般将这个现象归于陨石间的碰撞或陨石撞击母体的结果。
  
  中国吉林陨石的气体保留年龄具有独特的分布特征,U-He、Th-He年龄范围为5~22亿年,K-Ar年龄范围为23~42亿年,表明这个陨石具有很复杂的热历史演变过程。
  

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