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  • 匿名
关注:1 2013-05-23 12:21

求翻译:Capillary suction increases linearly with the inverse of the radius [see Equation (22)], but the flow resistance increases proportionally to the fourth power of the inverse radius. Therefore, larger pores have a much greater liquid transport capacity than smaller pores. Because larger pores can only be filled w是什么意思?

待解决 悬赏分:1 - 离问题结束还有
Capillary suction increases linearly with the inverse of the radius [see Equation (22)], but the flow resistance increases proportionally to the fourth power of the inverse radius. Therefore, larger pores have a much greater liquid transport capacity than smaller pores. Because larger pores can only be filled w
问题补充:

  • 匿名
2013-05-23 12:21:38
毛细吸入线性增加与半径的倒数[见公式(22) ],但流动阻力成比例地增加的逆半径的第四功率。
  • 匿名
2013-05-23 12:23:18
毛细血管呈线性增加,吸入的逆向RADIUS[请参见公式(22)条],但他所流阻力增加的比例第四权力的逆向半径。 因此,较大的孔隙有较大容量液体运输比小孔隙。 因为较大的孔隙里只能装满水的小孔时已达饱和,液体传输容量是一个函数的水分含量。
  • 匿名
2013-05-23 12:24:58
血丝吸增量以半径的反面成比例 (线性地看 (式))22,但流程抵抗增量与相反半径的第四个电源。 所以,更大的毛孔比更小的毛孔有更加巨大的液体运输容量。 由于更大的毛孔可能只充满水,当更小的毛孔已经饱和时,液体运输容量是湿气含量的作用。 因此,水渗透性公里和液体运输系数δφ也是水含量的作用。 因为它要求吸res的测量,这些作用的决心是,然而,相当困难的。 相对湿度发行在瞬变吸水性和干燥测试 (Plagge期间等。 2007年).
  • 匿名
2013-05-23 12:26:38
毛细水吸力随半径的逆线性 [见方程 (22)],但流动阻力逆半径的四次方成正比。 因此,大孔有更大的液体运输能力比小孔隙。因为大孔只可以装满水时小孔隙已达饱和,液体运输能力是水分含量的函数。 因此,水渗透公里和液体传输系数 δφ 也是水分含量的函数。然而,这些函数的测定是相当困难的因为它需要吸 res 的测量。 相对湿度分布在暂态过程水吸收和干燥试验 (Plagge 等人,2007年)。
  • 匿名
2013-05-23 12:28:18
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