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外文翻译___矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力的分析(共19页) 外文翻译___矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力的分析(共19页)

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《外文翻译___矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力的分析(共19页)》修改意见稿

1、“.....结果与讨论坍落度圆锥筒和坍落度圆柱筒对比试验坍落度试验结果系列坍落度试验完成使坍落度圆柱筒和坍落度圆锥筒试验与其他相关模具产生个直接对比。坍塌试验完成了在对二氧化钛色素悬浮物多种固体浓度和康宁顿膏状样品测试。坍塌锥和坍塌筒模型精准度通过比较确定叶片屈服应力技术和屈服应力通过样机试验确定及相关理论模型进行评定。坍落度圆柱筒和坍落度圆锥筒模型由模型变量第原理推导出,用无量纲形式表现。因此,坍落度模型并不是完全根据经验并提供个单独材料,屈服应力和坍落度高度有定关系。坍落度试验结果由图根据无量纲坍落度高度作为个无量纲屈服应力函数所展示。个无量纲坍落度高度值为与无塌滑实验室试验,坍落度锥形筒试验更为实用。表坍落度筒和坍落度筒尺寸和结构材料试验程序坍落度锥形筒测试完全按照澳大利亚标准协会来进行。对于圆筒测试没有标准,所以圆锥测试方法论适用于圆筒测试......”

2、“.....圆筒顶部是平滑表面,圆筒需要缓慢而均匀提起。圆筒和变了形材料高度改变是需要被测量。下陷材料中点是所需高度。用尺子高度测量到最近,在测试时需要测密度和浓度。理论分析坍落度测试模型以前已有圆锥筒和圆柱筒坍落度试验。圆筒模型广义上来说是任何尺寸圆筒,然而圆锥模型却是特定,个基径是顶部直径两倍圆锥。这个要求导致了这样种发展,广义上来说圆锥筒模型允许与圆柱筒模型直接对比。圆柱筒理论是由等人发展并推广,还提出了使之简单比较和广义上圆锥筒理论。矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析圆柱筒和圆锥筒测试示意图在图和图所示。示意图展示了重要变量和坍塌过程中压力分布。图圆柱筒坍落度试验模型,显示了最初和最后应力分布圆柱筒和圆锥筒坍落度模型假设和发展假设去除坍落度圆柱筒和坍落度圆锥筒后材料不变形。不变形材料最初被假定为个完美圆柱筒或个完美平头圆锥筒。事实上......”

3、“.....作用于材料压力被假定为个与材料自身重量有关垂直压力。因此,在高度对材料压力低于顶部表面即上面位置材料重量。圆柱体圆锥其中是未变形材料高度,是材料密度,是重力加速度,其他变量详见图和。图圆锥筒坍落度试验模型,显示了最初和最后应力分布矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析材料假定为个有弹性固体,其最大剪切应力可以作用于个物体,当个压力垂直作用于物体时,等于半压力,。对于无量纲形式用表示,得到应力是和高度。圆柱圆锥其中是个关于顶部和圆锥基半径无量纲值。结果是,从无量纲到广义上坍落度模型适用于不同尺寸坍落度模型和不同屈服应力材料......”

4、“.....从顶部到基部个最大值。方程说明个非线性圆锥分散。种程度上沿着未变形圆筒或圆锥高度,材料试验个应力要比屈服应力大,材料流动直到应力减小到屈服应力。在上述材料取得区域,垂直应力不超过屈服应力和仍然未屈服区域。在下滑过程中,假设在已屈服和未屈服分界面是个随着材料流动向下移动水平表面。因此,最终高度由个未屈服区域和已屈服区域组成。量纲未屈服区域高度可由取代来确定。式和式分别为圆柱和圆锥测试表示。圆柱圆锥矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析在屈服部分材料,高度可以被分为厚度和半径,在坍滑后将为厚度和半径。图表示出了元素变形示意图。在变形过程中,假设所有水平段水平,坍滑仅在径向发生......”

5、“.....对于不可压缩流体,每个元素体积保持不变。所以厚度可以用厚度来表示图到厚度变形过程圆柱和圆锥截面积增加流动才会发生,以便要求能够支撑任何给定标准材料重量压力降到屈服应力。因此,压力和截面积乘积和上述材料重量成正比。圆柱和圆锥然后高度在整个屈服区域对,从到积分可以算出圆柱和圆锥下步就是将圆柱式代入式,圆锥式代入式。整理所得方程如下所示圆柱圆锥坍落度高度表达式如下圆柱和圆锥矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析将圆柱式代入式,将圆锥式代入式......”

6、“.....因此,将和式简化,不出所料,方程式由和推导出。坍落度高度是测量变量,它很容易被作为隐性方程式两个模型结果表达出来,无量纲屈服应力样也可以依据无量纲坍塌高度来表达。然而不简化是,这将是不可能而且结果是生动地通过插值由图形结果或通过重复来诠释。在个典型试验中,坍落度高度被测量出,改变了无量纲坍塌高度,然后,通过三个中个理论,就得出了无量纲屈服应力。实际屈服应力是由无量纲屈服应力乘以计算出。结果与讨论坍落度圆锥筒和坍落度圆柱筒对比试验坍落度试验结果系列坍落度试验完成使坍落度圆柱筒和坍落度圆锥筒试验与其他相关模具产生个直接对比。坍塌试验完成了在对二氧化钛色素悬浮物多种固体浓度和康宁顿膏状样品测试。坍塌锥和坍塌筒模型精准度通过比较确定叶片屈服应力技术和屈服应力通过样机试验确定及相关理论模型进行评定。坍落度圆柱筒和坍落度圆锥筒模型由模型变量第原理推导出......”

7、“.....因此,坍落度模型并不是完全根据经验并提供个单独材料,屈服应力和坍落度高度有定关系。坍落度试验结果由图根据无量纲坍落度高度作为个无量纲屈服应力函数所展示。个无量纲坍落度高度值为与无塌滑这独特用处是非常必要。致谢微粒液体处理中心坍落度调查研究支持和康宁顿矿物机构授予。参考文献,,,,,,矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,实验室试验,坍落度锥形筒试验更为实用。表坍落度筒和坍落度筒尺寸和结构材料试验程序坍落度锥形筒测试完全按照澳大利亚标准协会来进行。对于圆筒测试没有标准,所以圆锥测试方法论适用于圆筒测试。圆筒测试有很多例子,圆筒顶部是平滑表面,圆筒需要缓慢而均匀提起。圆筒和变了形材料高度改变是需要被测量。下陷材料中点是所需高度。用尺子高度测量到最近,在测试时需要测密度和浓度......”

8、“.....圆筒模型广义上来说是任何尺寸圆筒,然而圆锥模型却是特定,个基径是顶部直径两倍圆锥。这个要求导致了这样种发展,广义上来说圆锥筒模型允许与圆柱筒模型直接对比。圆柱筒理论是由等人发展并推广,还提出了使之简单比较和广义上圆锥筒理论。矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析圆柱筒和圆锥筒测试示意图在图和图所示。示意图展示了重要变量和坍塌过程中毕业设计外文翻译英文题目中文题目矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析学院交通与车辆工程学院专业交通工程姓名闫亨利学号指导教师韩昌瑞年月矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析,,,墨尔本大学化工系颗粒流体处理中心,澳大利亚,墨尔本市,帕克维尔,维多利亚号,澳大利亚矿业顾问,澳大利亚,墨尔本市,维多利亚摘要坍落度试验原本是用来决定新拌混凝土可使用性......”

9、“.....矿场坍落度试验在尾矿处理业务上找到了对监控矿物稠度大量应用。作为稠度指标参数是坍落度高度,它是个只和单位试验材料有关经验值。我们建议,屈服应力这种独特物质属性是更好稠度度量。用坍落度高度测试屈服应力模型现在已经发展成为种锥形筒坍落度试验。在这次调查中,我们将矿物悬浮物屈服应力测量圆锥筒与进行直接比较。分析清楚地表明,圆柱筒模型,更准确地预测材料屈服应力。个强有力例子就是用更简单,更便宜和更准确圆柱筒模型检验测试代替广泛应用圆锥筒模型。关键词坍落度试验矿物悬浮物糊膏灌装机屈服应力流变矿物悬浮物坍落度试验现场屈服应力分析引言国际材料试验协会标准锥筒坍落度试验,起源于混凝土可使用性或稠度测试。图为个测试原理图。这个试验是用种特殊方法将锥筒灌满然后竖直地取出锥筒并测量混凝土坍落距离。这个距离被称为坍落度。坍落高度必须落在个给定可以接受范围内......”

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