孔隙度測量范圍:0-40%。
巖石孔隙度測定。
土壤孔隙度也稱土壤孔度,一般不直接測量,可根據(jù)土壤容重和比重計算而得。公式為:土壤孔隙度(%)=(1-容重/比重)×100式中:土壤比重是指單位體積的固體土粒(除去孔隙的土粒實體)的重量與同體...
一種評價目的層段泥頁巖孔隙度方法,屬于石油、地質(zhì)、礦業(yè)勘探開發(fā)技術(shù)領域。該方法可以評價頁巖氣井目的層段泥頁巖的總孔隙度、有機孔隙度和無機孔隙度。該方法的步驟為:(1)確定目的層段各深度點單位質(zhì)量泥頁巖...
頁巖:泥巖中的一種,有葉狀層理。所以頁巖非常致密,其基質(zhì)孔隙度非常低,2%~4%的孔隙度,有的更低。滲透率0.0001mD~0.1mD。如果有裂縫的頁巖,孔隙度和滲透率就會比較高,而且也能成為很好的頁...
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評分: 4.6
1 1 .土壤含水量 (含水率 )測定 采用酒精燃燒法測定。 操作步聚: (1)取小鋁盒若干,洗凈后烘干,用天平稱出每 —鋁盒重量 (逐一標量記錄 ) (2)在標準地內(nèi)挖土壤剖面,分 20cm 一層。在分層的土壤剖面上用鋁盒自下而上刮一層 土(約半盒、注意避開根系和石礫等雜物 ),馬上稱重 (得出濕土重十鋁盒重 ) (3)倒入酒精 8-12ml,振蕩鋁盒使與土壤混合均勻 (如土壤很濕要用小刀拌勻成泥漿 ),點 燃酒精,在火焰將熄滅時,用小刀輕拔土壤,使其充分燃燒,燒完后再加入 3~4ml進行第二 次燃燒 (如土壤粘重、含水量較大,再加入 2~3ml 酒精進行第三次燃燒 )。 冷卻后,馬上稱出重量 (得干土重十盒重 )。每層重復三次。 (4)土壤含水量及現(xiàn)有貯水量計算 ①土壤含水量 (重量 )= % 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(濕土重+盒重)-( 100 =水分重/干土
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評分: 3
多孔介質(zhì)巖土材料剪切帶孔隙特征研究(1)——孔隙度局部化——基于梯度塑性理論,分析了剪切局部化引起的剪切帶內(nèi)部孔隙度的不均勻性。以剪切帶內(nèi)部的微小單元體為研究對象,假設剪脹引起的局部塑性剪切應變與局部塑性體積應變成比例,比例系數(shù)為擴容角,得到...
第1章 緒論
參考文獻
第2章 液氦的獲得及氦的熱物性
2.1 液氦的獲得方式及小型液化系統(tǒng)
2.1.1 simon氦液化系統(tǒng)
2.1.2 卡皮查氦液化循環(huán)
2.1.3 采用G-M型低溫制冷機的小型氦液化器
2.1.4 飛利普型氦液化裝置
2.2 大型氦液化系統(tǒng)及液氦儲存容器
2.2.1 Collins液化系統(tǒng)
2.2.2 具有兩相膨脹機的氦液化器
2.2.3 高效率的氦液化器
2.2.4 具有四溫度級制冷的氦液化器
2.2.5 具有冷壓縮機的氦制冷機和液化器
2.2.6 液氦貯槽
2.3 液氦的性質(zhì)與狀態(tài)方程
2.4 維里型狀態(tài)方程
2.5 氦的熱物理性質(zhì)
2.5.1 非臨界區(qū)域氦的熱物理性質(zhì)
2.5.2 臨界區(qū)域氦的熱物理性質(zhì)
2.6 氦的輸運性質(zhì)
2.6.1 非臨界區(qū)域氦的輸運性質(zhì)
2.6.2 臨界區(qū)域氦的輸運性質(zhì)
參考文獻
第3章 超流氦的特性
3.1 超流氦的奇異特性
3.2 二流體模型
3.3 超流氦的物性
3.4 超流氦的獲得
3.4.1 飽和態(tài)超流氦的獲得方法
3.4.2 過冷態(tài)超流氦的獲得方法
3.5 卡皮查熱阻
3.5.1 卡皮查熱阻的理論模型
3.5.2 卡皮查熱導的計算
參考文獻
第4章 超流氮的量子性質(zhì)
4.1 玻色一愛因斯坦凝聚和"準粒子"的理論概念
4.2 聲子和旋子
4.3 超流氦中的渦旋線
4.4 臨界速度
4.5 超流氦中的量子渦旋
參考文獻
第5章 液氦的流動和傳熱
5.1 液氦的流動
5.2 液氦中的穩(wěn)態(tài)
5.3 液氦中的瞬態(tài)傳熱
5.4 液氦的流動沸騰傳熱
5.5 超臨界氦傳熱和強迫對流瞬態(tài)換熱
5.5.1 超臨界氦傳熱
5.5.2 超臨界氦強迫對流瞬態(tài)換熱
參考文獻
第6章 超流氦的流動與傳熱
6.1 超流氦的理想流體運動與傳熱方程
6.2 超流氦的黏性流體運動方程
6.3 超流氦的穩(wěn)態(tài)傳熱
6.3.1 超流氦在不同形狀流道情況下的最大熱流密度
6.3.2 超流氦在不同狀態(tài)下的最大熱流密度
6.3.3 超流氦的強迫對流傳熱
6.4 超流氦的膜態(tài)沸騰與從膜態(tài)沸騰的回復
6.4.1 膜態(tài)沸騰的換熱系數(shù)
6.4.2 膜態(tài)沸騰傳熱的理論模型
6.4.3 從膜態(tài)沸騰的回復
6.5 超流氦的瞬態(tài)傳熱
6.5.1 瞬態(tài)傳熱過程的分析
6.5.2 瞬態(tài)膜態(tài)沸騰傳熱
6.5.3 超流氦中的第二聲波及流動中的瞬態(tài)傳熱
參考文獻
第7章 氦-3的基本特性
7.1 氦-3的基本物理、化學特征
7.2 氦-3的獲取
7.2.1 Li6中子俘獲反應
7.2.2 氦-3/氦-4低溫分離
7.2.3 未來氦-3的重要來源--月球
參考文獻
第11章 氦-4和氦-3的應用及相關前沿研究
11.1 超流氦流動冷卻超導磁體
11.2 超流氦的相分離研究
11.2.1 空間相分離器的種類
11.2.2 多孔塞的工作原理
11.3 超流氦的空間應用
11.3.1 超流氦空間儲存方式
11.3.2 超流氦的空間相分離系統(tǒng)
11.3.3 超流氦空間恒溫器的結(jié)構(gòu)設計
11.3.4 超流氦空間恒溫器的熱設計
11.3.5 超流氦空間恒溫器內(nèi)的液體晃動
11.3.6 超流氦特殊制冷裝置
11.4 氦-4的前沿研究物理問題
11.4.1 與超流氦相變相關的前沿研究
11.4.2 固體中的超流特性研究
11.5 氦-3在低溫制冷領域的應用
11.5.1 氦-3負壓制冷
11.5.2 氦-3壓縮制冷
11.5.3 氦-3/氦-4稀釋制冷
11.5.4 回熱式低溫制冷
11.5.5 新型的氦-3低溫制冷技術(shù)
11.5.6 以超流氦-3為工質(zhì)的低溫制冷機
11.6 氦-3的其他用途
11.6.1 理想的聚變能資源
11.6.2 氦-3核磁共振
11.6.3 制造氫的同位素H3
11.6.4 激光放大器工質(zhì)
11.6.5 表面探針
11.6.6 尋找宇宙暗物質(zhì)
11.6.7 氦-3同位素質(zhì)譜儀測定技術(shù)
11.6.8 利用氦-3研究太陽的特征
參考文獻
前言
第1章 氦的性質(zhì)及超流氦的獲得
1.1 氦元素簡介
1.2 氣氦和液氦的性質(zhì)
1.2.1 非臨界區(qū)域氦的熱力學性質(zhì)
1.2.2 臨界區(qū)域氦的熱力學性質(zhì)
1.2.3 非臨界區(qū)域氦的輸運性質(zhì)
1.2.4 臨界區(qū)域氦的輸運性質(zhì)
1.3 液氦和超流氦的獲得
1.3.1 液氦的獲得
1.3.2 大型氦液化(制冷)系統(tǒng)及液氦儲存容器
1.3.3 超流氦的獲得
1.4 超流氦的熱物性
參考文獻
第2章 超流氦的基本理論
2.1 超流氦的特異性質(zhì)和二流體模型
2.2 超常導熱、熱機械和機械熱效應
2.3 聲波的傳播
2.4 互摩擦作用
2.5 卡皮查熱阻
2.6 超流氦沸騰現(xiàn)象
參考文獻
第3章 超流氦的量子特性
3.1 玻色-愛因斯坦凝聚和"準粒子"的理論概念
3.2 聲子和旋子
3.3 超流氦中的渦旋線
3.4 臨界速度
3.5 超流氦中的量子渦旋
參考文獻
第4章 超流氦流動與傳熱相關的實驗系統(tǒng)及實驗方法
4.1 超流氦恒溫器和相關輔助系統(tǒng)
4.1.1 玻璃恒溫器和壓力控制系統(tǒng)
4.1.2 金屬恒溫器
4.2 超流氦流動與傳熱實驗系統(tǒng)
4.2.1 平板加熱器及導線型加熱器
4.2.2 超流氦流動相關實驗系統(tǒng)
4.3 超流氦實驗研究中的各種傳感器
4.3.1 壓力傳感器
4.3.2 溫度傳感器
4.4 超流氦流動與傳熱的可視化實驗方法
4.4.1 紋影與陰影可視化方法
4.4.2 特殊的低溫可視化實驗系統(tǒng)
4.4.3 高速數(shù)字攝像機
4.4.4 超流氦沸騰傳熱實驗過程
參考文獻
第5章 超流氦中的第二聲波
5.1 常規(guī)的熱波方程
5.1.1 DP1模型的理論背景
5.1.2 DP1模型的提出
5.1.3 DP1導熱問題的求解
5.1.4 DP1導熱的一些特殊物理特性
5.2 超流氦中的一維平面第二聲波研究
5.2.1 線性第二聲波(無量子渦旋作用)
5.2.2 量子渦旋作用下的第二聲波
5.3 超流氦浴中的非平面非線性第二聲波研究
5.3.1 非平面非線性第二聲波的相關實驗研究
5.3.2 第二聲波的衰減和熱激波
5.3.3 超流氦中二維第二聲波的傳播特性
5.3.4 超流氦中三維第二聲波的理論模型及傳播特性
5.4 超流氦中第二聲波的可視化實驗
5.4.1 PIV在超流氦第二聲波實驗中的應用
5.4.2 第二聲波的激光全息干涉可視化
5.4.3 紋影法對第二聲波的測量研究
參考文獻
第6章 超流氦的傳熱特性
6.1 超流氦傳熱中的前驅(qū)傳熱狀態(tài)及膜態(tài)沸騰的發(fā)生
6.2 超流氦的膜態(tài)沸騰傳熱研究
6.2.1 飽和態(tài)超流氦的最大熱流密度
6.2.2 過冷態(tài)超流氦的最大熱流密度
6.3 不同形狀加熱元件下和不同流道中的傳熱情況
6.4 超流氦瞬態(tài)傳熱研究
參考文獻
第7章 與超流氮膜態(tài)沸騰傳熱相關的熱物理現(xiàn)象
7.1 超流氦膜態(tài)沸騰狀態(tài)的分類
7.2 膜態(tài)沸騰過程中的壓力振蕩研究
7.2.1 小過冷度下的沸騰狀態(tài)
7.2.2 大過冷度下的沸騰狀態(tài)
7.2.3 飽和態(tài)沸騰狀態(tài)下的壓力振蕩
7.3 超流氦沸騰過程中的溫度振蕩
7.3.1 在小熱流密度和短加熱時間情況下,噪聲沸騰狀態(tài)中的溫度振蕩
7.3.2 劇烈噪聲沸騰巾的溫度振蕩測量
7.3.3 無噪聲沸騰狀態(tài)
7.3.4 噪聲沸騰過程中溫度振蕩和壓力振蕩的耦合
7.4 超流氦沸騰過程中的非線性特性
7.4.1 噪聲沸騰中的壓力振蕩過程的傅里葉分析
7.4.2 噪聲沸騰中的壓力振蕩過程的非線性分析
7.4.3 超流氦沸騰過程中的臨界自組織現(xiàn)象和壓力振蕩中的廣波譜
7.4.4 超流氦沸騰過程中的不同沸騰狀態(tài)的非線性分析
7.4.5 超流氦中不同沸騰狀態(tài)的小波分析
參考文獻
第8章 超流氦中不同沸騰狀態(tài)的分界
8.1 不同氦浴溫度下沸騰狀態(tài)的分界
8.2 分界圖的理論分析
8.2.1 噪聲沸騰狀態(tài)和過渡沸騰狀態(tài)的分界
8.2.2.l 無噪聲沸騰狀態(tài)和過渡沸騰狀態(tài)的分界
8.2.3 不同沸騰狀態(tài)的三維分界圖
8.3 過冷態(tài)超流氦沸騰中的穩(wěn)定性分析
參考文獻
第9章 超流氦流體力學
9.1 超流氦的流動研究
9.1.1 超流氦的理想流體運動方程
9.1.2 超流氦的黏性流體運動方程
9.2 超流氦的空泡流動
9.3 超流氦的兩相流動與傳熱
參考文獻
第10章 超流氦的冷卻應用及前沿科學問題研究
10.1 超流氦冷卻超導磁體
10.2 超流氦的相分離研究
10.2.1 空間相分離器的分類
10.2.2 多孔塞的工作原理
10.3 超流氦的空間應用
10.3.1 超流氦空間儲存方式
10.3.2 超流氦的空間相分離系統(tǒng)
10.3.3 超流氦空間恒溫器的結(jié)構(gòu)設計
10.3.4 超流氦空間恒溫器的熱設計
10.3.5 超流氦空間恒溫器內(nèi)的液體晃動
10.4 有關超流氦研究的前沿物理問題
10.4.1 與超流氦相變相關的前沿研究
10.4.2 固氦中的超流特性研究
參考文獻
……
從主冷凝蒸發(fā)器頂部抽取的、作為氖氦提取設備原料的氖、氦、氮混合氣體。