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混合程度概述

混合程度概述

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不同物料经过混合所达到的分散掺和的均匀程度的度量。混合程度与所考察的尺度有关。为了对不同混合方法与混合设备加以评价和比较,可根据具体情况选择适当的表述方式。

流体系统的混合程度,可用以下三种表述方式:

①调匀度 物系在总体上,即在设备尺寸范围内的均匀性的度量。混合物中组分A的调匀度I定义为:

式中C岹为混合槽中组分A的平均浓度;CA为所取样品中组分A的浓度。I=1表示混合均匀,I=0表示未发生任何混合。某组分的平均调匀度I是根据同一槽中几个样品求得的某组分的调匀度的算术平均值,可用以度量物系总体上的混合效果,但必须指明所取样品的数量。

②分隔尺度 混合物系中被分散微团(如液滴、气泡或固体团粒)大小的度量。在分隔尺度范围内,物质是均相的或仅有一种物质。分隔尺度愈小,说明混合愈均匀。对于不互溶的物系,不可能达到分子级的分隔尺度。

③分隔强度 互溶物系在小尺度上的均匀性的度量。在混合操作过程中,混合液中存在的是不同大小和不同浓度的混合物微团。这些混合物微团浓度与平均浓度的差别就是分隔强度。分隔强度愈小,说明物料混合愈充分,微团间界面愈模糊(见图)。当混合物料经过分子扩散已达到理想的混合状态时,即达到所谓分子尺度的均匀时,分隔强度为零。 在混合设备中,流体总体流动的作用是提高混合物系的调匀度,而湍流脉动则降低分隔尺度和分隔强度。

固体物系的混合程度,用所取试样中某一组分含量的标准差表述,即:式中C岹为物质A的平均含量;CA为物质A在第i个样品中的含量;n为取样数目。

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混合程度造价信息

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13mm厚混合型跑道(颗粒面)

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混合型自结纹塑胶跑道

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13mm厚混合型跑道(自结纹面)

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  • 2022-12-06
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混合型喷涂塑胶跑道

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混合型自结纹塑胶面层

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  • 2022-12-06
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风化程度较低的片石

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风化程度较低的片石

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风化程度较低的片石

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风化程度较低的片石

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风化程度较低的片石

  • 粒径大于15cm
  • 揭阳市揭西县2016年2季度信息价
  • 建筑工程
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混合

  • 混合
  • 1台
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  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-19
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混合

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  • 5546m²
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  • 普通
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  • 2015-07-27
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混合矩阵

  • 4×4混合矩阵
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  • 2017-10-18
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混合矩阵

  • 8×8混合矩阵
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  • 捷控/中国
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  • 2017-10-18
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混合

  • 混合器 T16
  • 8688台
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  • MIXER
  • 普通
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  • 2015-09-05
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混合程度概述常见问题

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混合程度概述文献

轻骨料预湿程度对混合骨料混凝土抗冻性能影响 轻骨料预湿程度对混合骨料混凝土抗冻性能影响

轻骨料预湿程度对混合骨料混凝土抗冻性能影响

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大小:2.2MB

页数: 6页

研究了轻骨料预湿程度对不同水胶比混合骨料混凝土28 d和90 d抗冻性能以及界面区微观结构的影响。结果表明:风干轻骨料自身的多孔结构在混凝土内部起到了"引气"的作用,同时其强烈的吸水作用使得界面层厚度约为预湿轻骨料的2倍,结构也较致密,故其配制的混凝土抗冻性最优。随着轻骨料预湿程度的增加,骨料引气及吸水作用均减弱,故混凝土抗冻性逐渐降低,但预湿轻骨料后期较强的返水作用可使其附近水泥石中的有害孔含量减少,显微硬度提高,界面结构得到持续改善,特别是当水胶比较低时对提高混凝土长期抗冻性能有利。当水胶比较高时,由于水泥石结构比较疏松,此时轻骨料在冻压下导致内部较高的含水率对混凝土抗冻性的不利影响更为突出。即使饱和预湿的轻骨料配制的低水胶比混合骨料混凝土,其抗冻性仍优于同条件下的普通混凝土。

蓄水对三峡库区土石混合体直剪强度参数的弱化程度研究 蓄水对三峡库区土石混合体直剪强度参数的弱化程度研究

蓄水对三峡库区土石混合体直剪强度参数的弱化程度研究

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大小:2.2MB

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蓄水对三峡库区土石混合体直剪强度参数的弱化程度研究——在三峡库区滑坡体中大量存在的土石混合体是一种不同于土和岩体的高度非均质不连续体。基于三峡库区水位涨落将引起土石混合体含水率变化的特点,研究了土石混合体在不同含水状态下直剪强度参数的变化规律...

太阳能热水系统结构特点:动态特性

⑴热动态特性的主要参数①储热水箱内死水区域的大小;

②由储热水箱内不同温度的水的混合程度所确定的混合特性M值的大小;

③储热材料内部所存在的温度梯度;

④热交换器的热容量;

⑤与储热水箱连接的管道系统的热容量;

⑥储热水箱本身以及与其相接触的周围环境的热容量(适用于埋在地下的储热水箱)。

对于利用水作为蓄热介质的储热水箱来说,因为不必使用热交换器,故可不考虑上列③④两项。

⑵影响热动态特性的因素①水箱内流体的混合状况—在实际使用的储热水箱中,水流线有可能形成非完全活塞流的形式,这样不仅不能充分地储热,也会使所储存的热量不能得到完全的利用。

②水箱的结构和循环水量—主要是指水箱内隔板的数量和配置方式,连通管的数量、管径和设置位置,还有箱的形状和循环水量等。

③失热和得热—由于水箱本身具有围护结构表面,故不可避免地会有失热和得热。对于为削平瞬时用热高峰而设置的短期储热水箱来说,如果埋于地下又采取隔热措施,则对其热动态特性反而不利,因为土壤具有热容量,也能起到一定的储热作用。

④储热温度和取热温度—所谓储热温度,是指储热终了时水箱内的平均水温;所谓取热温度,则是指从水箱内取热时的出口水温。热量能否充分地加以利用以及整个储热水箱运行时间的长短,都与这两个温度的取法密切相关。

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燃烧工艺的概念

燃烧一般要经过脱水、脱气、起燃、燃烧、熄灭等过程。控制此过程的因素主要有三个,即时间、温度和燃料与空气混合的湍流混合程度(习惯称三T)。一般认为,燃烧时间与固体废物粒度的平方近似成正比,粒度越细,其与空气的接触面积愈大,燃烧进行就越快,废物停留时间就越短。另外,燃烧中氧气浓度越高,燃烧速度和质量就愈高,因此,必须使燃料中有足够的空气流动,燃料与空气的湍流混合度越高,对燃烧的进行越有利。
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加强型干粉混合机干粉混合机的性能

干粉混合机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相

干粉混合机的性能 干粉混合机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相 混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。 混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。

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