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1)  FI(flammability index)
耐燃烧性指数
2)  combustion performance index
燃烧特性指数
1.
The TG-DTG curves of RDF and cRDF were analyzed for studying the combustion characteristics,such as the ignition temperature,the combustion performance index and the combustion kinetic parameters.
利用热分析方法研究垃圾衍生燃料(RDF)和垃圾衍生燃料炭化物(cRDF)的燃烧特性,分析RDF和cRDF的燃烧TG-DTG曲线,得出RDF和cRDF的着火温度、燃烧特性指数和燃烧动力学参数等燃烧特性。
3)  combustion index
燃烧指数
1.
A new dimensionless combustion index Z has been proposed to describe the combustion behavior of coal and char.
由热分析实验数据归纳提出了表征煤和半焦着火、燃烧及燃烬性能的无量纲综合燃烧指数Z。
4)  Index G
燃烧稳定性指数G
5)  tolerance index
耐性指数
1.
One QTL controlling tolerance index(TI)was detected on chromosome 1 and five QTLs controlling sensitivity index(SI)for photooxidation tolerance were mapped on chromosomes 1,1,6,8 and 9,respectively.
利用由127个株系组成的来源于籼稻品种窄叶青8号和粳稻品种京系17的加倍单倍体群体,以耐性指数和敏感性指数为指标,采用QTL Mapper 1。
2.
The results of the experiments showed as follows:The tolerance indexes of the two species were declining with the concentration of the heavy metal increasing;When V.
采用根伸长实验研究了香根草和鹅观草对重金属的耐性随着溶度的升高,耐性指数下降,当香根草和鹅观草受Cu2+、Pb2+、Zn2+单一污染时,三元素的危害作用依次为Cu2+>Pb2+>Zn2+;在Cu、Pb、Zn混合溶液中,其两种植物耐性指数的大小及变化与单一元素Cu溶液最为相似,Cu在溶液中起到主导因子作用;香根草与鹅观草相比,不论是受Cu、Pb、Zn单一污染还是三者的复合污染,香根草比鹅观草都具有较强抵制重金属的胁迫能力,其耐性指数大都大于0 5。
3.
Tolerance index (TI) decreases with increasing Zn concentration, which is above 0.
27μg,迁移总量比大于1;耐性指数(TI)随营养液中Zn浓度增加而降低,低Zn时3个品种耐性指数均大于0。
6)  resistance-to-fire test
耐燃烧性试验
补充资料:火箭发动机燃烧不稳定性
      火箭发动机燃烧室中燃烧的周期性振荡现象,伴随有燃气压力、温度和速度的振荡,通常以压力的周期性振荡来表征。当出现燃烧不稳定性时,燃气压力振荡具有明显的周期性,且振幅较大,一般在室压的5%以上,有时甚至高达百分之几十或更高。燃烧不稳定性可能导致发动机振动加剧和热负荷增加,从而使发动机部件遭到破坏和烧蚀。这往往是火箭发动机研制中的技术关键。
  
  种类  燃烧不稳定性通常可按机理或室压振荡频率范围分类,固体火箭发动机燃烧不稳定性按其与燃烧室内声场的关系分为声学燃烧不稳定性和非声学燃烧不稳定性。声学燃烧不稳定性又可根据燃烧与声场的相互作用分为压力耦合和速度耦合声学燃烧不稳定性两类。固体推进剂燃面对压力振荡的响应称为压力耦合,而燃面对燃气流速振荡的响应则称为速度耦合。液体火箭发动机燃烧不稳定性按室压振荡频率分为三类:①高频燃烧不稳定性:是燃烧过程与燃烧室声学振荡相耦合的结果,振荡频率通常在1000赫以上。根据燃烧室的声学特性,可分为纵向振型、切向振型、径向振型和组合振型。出现高频燃烧不稳定性时常伴随有强烈的机械振动,并使燃烧室局部传热率急剧增加,从而导致发动机损坏。②低频燃烧不稳定性:由推进剂供应系统内的流动过程与燃烧室内燃烧过程相耦合而产生,振荡频率较低,通常在200赫以下。在燃气振荡同时,推进剂供应系统内的流体也随之振荡,导致混合比的急剧变化和发动机性能降低。③中频燃烧不稳定性:燃烧室内的燃烧过程与推进剂供应系统中某一部分流动过程相耦合而引起的振荡,频率范围约为 200~1000赫。燃烧室和推进剂供应系统内压力振荡的频率和相位往往与燃烧室固有声学振型不符。
  
  抑制措施 为了防止燃烧不稳定性,可以根据不同的耦合机理采取针对性的抑制措施。例如,为了抑制高频燃烧不稳定性,液体火箭发动机采用喷注器面隔板、声学吸收器(声衬或声腔)或改进喷注器的设计以控制能量释放分布规律等。固体火箭发动机可以在推进剂中添加铝粉或金属氧化物以及改变药柱几何形状来抑制高频燃烧不稳定性。
  
  液体火箭发动机消除低频燃烧不稳定性的方法包括加大喷注器压降、增加流体惯性和减少燃烧室容积等。对于中频燃烧不稳定性,可以改变能量释放分布规律或改变推进剂供应系统,例如在推进剂输送管路中安装由弹性薄膜和充气容腔组成的蓄压器或四分之一波长管型谐振器等。
  
  评定火箭发动机燃烧稳定性的方法主要有热试验统计方法和脉冲激发方法。
  
  

参考书目
   哈杰等著,朱宁昌等译:《液体推进剂火箭发动机不稳定燃烧》,国防工业出版社,北京,1980。(David T.Harrje & Frederrick H.Reardon,Liquid Propellant Rocket Engine Combustion Instability,Scientific and Technical Information Office NASA,Washington,1972.)
  

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