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1)  fundamental rheological curve
基本流变曲线
2)  fundamental rheological curve
基础流变曲线
3)  basic curve
基本曲线
1.
To avoid the complexity that arose from directly solving the constrained optimization in L∞ norm, we present a new method, which decomposes the approximation curve into two parts: the basic curve and the correction curve.
为避免直接求解基于L∞距离的带约束逼近的非线性最优解引起的复杂性,提出了一种把降阶逼近曲线分解为基本曲线和修正曲线的降阶方法。
4)  flow curve
流变曲线
1.
Paricle size in dispersions and flow curves of dispersions ha ve been measured.
以苯乙烯和丙烯腈在聚醚多元醇介质中分散聚合制备了聚合物聚醚多元醇,测定了聚合 物聚醚多元醇中粒子大小和体系的流变曲线。
2.
A peculiarity of the flow curves was shown in comparison with that of general standard polycarbonate.
通过对低分子量聚碳酸酯熔融流变性能的测试,讨论了此类聚碳酸酯在流变曲线上不同于通用标准级聚碳酸酯的特殊性。
5)  rheological curve
流变曲线
1.
The conception of ideal standard rheological curve of PVC was proposed.
介绍了转矩流变仪与双螺杆挤出机工作原理,分析了二者的对应关系,提出了理想的PVC物料标准流变曲线概念,阐述了转矩流变曲线在PVC型材生产与质量管理中的应用方法。
2.
This paper contrasted and analysed four types of conventional rheological models as Bingham, Power law,Casson and HB, and detailedly elaborated four different optimization methods of drilling fluids as rheological curve correlation, shear stress errorc orrelation, correlated parameters analysis andl east square method.
文中对石油钻井中常用的4种钻井液流变模式:幂律模式、宾汉模式、卡森模式以及带屈服值的幂律模式进行了对比和分析,并对钻井液流变模式进行优选的4种方法,即流变曲线对比法、剪切应力误差对比法、相关系数法和最小二乘法做了详细的阐述。
3.
The rheological characteristics of a new permanent mold coating for magnesium alloys was studied in this paper, and the rheological curve was fitted by the rheological model.
研究了一种镁合金金属型涂料的流变特性,并用流变模型对流变曲线进行了拟合。
6)  rheological master curve
流变主曲线
补充资料:冲击压缩曲线的基本测量方法
      冲击压缩曲线又称许贡纽曲线。从质量守恒、动量守恒和能量守恒导出的三个冲击波关系式中包括比容v、压强p、比内能E、粒子速度U和冲击波速度D等五个变量,只要测出其中任意两个量,就能对该方程组求解。原则上讲,除比内能外,其他各量都是可以测量的。在高压冲击压缩线测量中,通常选定D、U作为测量参量,这是因为测量速度量的技术比较简便,精度较高。
  
  对于一般固体介质,当冲击压力为数百万巴(具体数值随材料而异)以下时,冲击波速度D与粒子速度U存在线性关系D-U0=с0+λ(U-U0), (1)
  相应的冲击压缩线方程为。 (2)
  压力再高,D-U线性关系不再成立,而应作如下修正D-U0=с0+λ(U-U0)-λ┡(U-U0)2, (3)
(4)
  式中с0、λ及λ┡均为材料常数,с0为零压体积声速。由此可知,只要测得不同压力下材料的(Di,Ui)点集之后,再用数据拟合法求出с0、λ、λ┡,并通过式(2)或式(4)即可得到(p,v)平面内的冲击压缩线。
  
  D值是可以直接测量的,U值则要通过测量飞片速度(见冲击波产生技术)或样品的自由面速度,再通过换算求得。由同种材料制成的飞片和靶相撞时,若飞片温升可以忽略不计,飞片速度严格等于二倍粒子速度。此外,对大多数中等冲击阻抗的样品材料,当冲击压力在100万巴以下时,自由面速度近似等于二倍粒子速度。
  
  速度量的精确测量有以下两种主要方法。
  
  闪光隙法  测量原理见图1。它是利用不同测量位置上气隙内的闪光来显示冲击波、飞片或自由面的到达时间。图1b中的t1代表冲击波通过对应样品的时间,可用于计算冲击波速度D;t2代表冲击波通过对应样品的时间及样品自由面飞越对应空隙的时间之和,可用于计算样品的自由面速度。信号光源取自有机玻璃块和样品(或盖片)之间的空气或氩气受冲击压缩后所产生的辐射光。波形信号由光机式或光电式高速扫描相机进行记录。
  
  电探针法  测量原理见图2。当冲击波、飞片或自由面到达测量位置时,由电探针启动信号形成电路,送出一个电脉冲信号,以显示被测信息到达的时间。通过高速脉冲示波器或数字化记录仪进行记录。从图2b可见,由探针2、3所给出的信号的时间差t1可以算出样品中的冲击波速度,而探针1、2所给信号的时间差t2可以求得样品的自由面速度。
  

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参考词条