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1)  inwash [in'wɔʃ]
巨厚冲积层;冰川边缘沉积
2)  huge alluvium
巨厚冲积层
1.
Based on the experiment results of raw materials and mixture ratio of high strength concrete combined with numerical calculation and theoretical analysis,the appropriate concrete materials and feasible structure styles of shaft lining in the depth range of 300-600 m in huge alluvium are discussed by the physical simulation experiment method.
本文采用物理模拟试验方法结合高强混凝土原材料和配合比试验结果、数值计算和理论分析等研究成果,探讨了巨厚冲积层中300-600 m深度范围内可采用的高强混凝土井壁材料及其合理的结构形式,研究了高强高性能混凝土井壁和高强钢板混凝土井壁结构在高围压、高竖向压力共同作用下的破裂形态、力学特点和极限荷载等,为巨厚冲积层中井壁材料的选择和结构设计提供了理论依据和工程参数。
3)  glacial(drift)deposit
冰川沉积物(层)
4)  glacial deposits
冰川沉积
1.
There are four sets of Quaternary glacial deposits along the south and north slopes and the valleys of the Ayilariju Mountains in north of Zhada basin, Tibet Autonomous Region.
在西藏札达盆地北缘阿伊拉日居山南北两麓及切割山脉的各沟谷中, 分布着 4 套第四纪冰川与冰水沉积物, 其冰川沉积物的电子自旋共振(ESR)测年结果分别为 1 161~730 ka BP、319~336 kaBP、211 ka BP和105~15 ka BP。
5)  glacial deposit
冰川沉积
1.
,After a study of macroscopic features for the Quaternary glacial vestiges in the Tanzhesi area of the Western Hills of Beijing,the analysis of the appearances and assemblage features of quartz grain surface textures has been carried out for the palaeoglacial deposits of the Guantuoling and Zhaojiatai glaciations.
以北京西山潭柘寺地区第四纪冰川遗迹的宏观特征研究为基础,对管坨岭冰期和赵家台冰期的古冰川沉积进行了石英颗粒表面结构形貌组合特征的分析。
2.
Based on the analysis of grain size,mineral composition,chemical composition,and sedimentary micro-structures of the glacial deposits of Hailuogou Glacier,the sedimentary characteristics and subglacial chemical-physical processes of maritime type glacier are discussed in this paper.
与西藏枪勇冰川和天山乌鲁木齐河源冰川的矿物组成和化学成分对比,海螺沟冰川沉积物的经历的化学风化作用更强,即海洋性冰川冰下化学作用比大陆性冰川活跃。
6)  periglacial deposits
冰缘沉积
补充资料:厚料层烧结


厚料层烧结
sintering with high beddepth

houliaoeeng shaojie厚料层烧结(sintering withhigh beddepth) 在烧结炉算上,保持较高的铺料厚度进行烧结的铁矿石烧结工艺。这种工艺能有效地改善烧结矿的质量:提高烧结矿机械强度、减少粉末量、降低氧化亚铁(FeO)含量、改善还原性能。此外,对提高烧结矿成品率和节约燃料消耗也都有显著的效果。 基本原理充分利用烧结过程自动蓄热的特点达 ,阵大冲今 “迪竺二 时间 图l烧结过程中料层温度的变化 (t1~t4为上、中、下及底层的温度变化)到上述效果。当烧结混合料层表面点火并抽入空气后,烧结过程中的燃烧带从烧结开始沿料层高度逐渐往下进行,从而形成烧结矿带、燃烧带、预热带、干燥带和过湿带五个层次。图1为烧结过程中沿料层高度上各点的温度分布。图中示出烧结过程中料层温度呈现由上往下逐步升高的趋势,这一现象主要是由于烧结过程的自动蓄热作用。前苏联西哥夫(A.A.C、oB)曾经对烧结过程的蓄热作用进行定量研究,将正常配碳的混合料层按等高分割成薄层小单元,按单位面积计算每单元的热平衡,位于下面单元的热收入比位于其上的单元增加了两部分热量,即从上层热矿冷却过程带入的热量和上层反应热废气带入的热量。图2示出通过 尹〔二二二二二二二口三三二二二二二,。3卜一一‘一-一一一一月一—一一一一-二、,(,一‘一一‘、尺一-一11尺dJ〔二二二二二二二二习二二二二二二二二立5夏二二二五二二{益’扭卜一了-汁一一万一二、守州尝6卜一一一一乙一一一一一一卜一一一宾,U厂一一一一一一一一r一一一一一一 81…,j…,,.…伙} 1 2 3 45 6 7891011121314 热量/x4.186.8k」 图2沿料层高度各单元热量的变化 1一燃料燃烧热量;2一废气及预热 空气的热(蓄热);3一点火供热测定与计算得出的料层各单元热量变化。从图中可以明显看出,料层蓄热量随着料层高度逐步积累。当料层高度为40Omm时,其蓄热量可高达65%。由于烧结过程的自动蓄热作用,烧结料层温度随着料层高度下降逐步升高,这有利于各种物理化学反应的进行,使得各种矿物结晶充分,烧结矿结构得到改善。因此,随着料层的加高,烧结矿强度相应得到提高。虽然位于表层的烧结矿由于蓄热少,温度低而强度差,但是随着料层的增高,其表层部分所占比率相对变小,因此整个烧结矿强度得到提高,其平均粉末含量减少。同时由于厚料层作业蓄热多,这就有可能适当降低混合料配碳量以避免料层温度过高的不利影响。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条