说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 流体动力特性
1)  Hydrodynamic characteristics
流体动力特性
1.
In order to increase the stabilization and elastic supporting effect of the complex shape multi-oil wedge bearings,a kind of complex shape multi-oil wedge bearing with floating-ring is designed,and the hydrodynamic characteristics of the bearing is computed by boundary element method.
并利用边界元方法计算了这一复杂形状浮环轴承的流体动力特性
2)  hydrodynamic character
流体动力特性
1.
Obviously the hydrodynamic character of the wetted section in experiment is correlated with Froude number,the shape of the supercavity tail floating-up is correlated with experiment Froude number and effects the wetted section size.
由于水洞流速较低,受弗劳德数影响,水洞实验条件下空泡形态存在上漂现象,实验得到的运动体尾部流体动力特性也因此受到影响。
3)  hydrodynamics [英]['haidrəudai'næmiks]  [美]['haɪdrodaɪ'næmɪks]
流体动力特性
1.
The height of the entrainment zone and the tube diameter has more distinct effects on the hydrodynamics of spouted bed with draft tube than the .
此外,导流管喷动床的流体动力特性受料床高度影响不大,但受导流管内径和夹带高度的影响显著。
4)  fluid dynamic characteristics
流体动力特性
1.
Applied CFD skills and the commercial software Fluent were used to simulate the fluid dynamic characteristics of the torpedo with no propeller and with counter-rotating propeller.
本文针对对转螺旋桨推进鱼雷,在无动力带鳍舵全雷和带对转桨动力全雷两种状态下,采用计算流体力学数值模拟技术(CFD),利用Fluent商用软件,建立无动力和带动力雷体流体动力特性研究的数值计算方法;并对该鱼雷的流体力学特性进行较系统研究,为该鱼雷的研制提供参考。
5)  fluid dynamic character
流体动力特性
1.
The fluid dynamic character of differential throttling equipment was analysed,the results had been shown,the higher accuracy of the flow measure,the greater pressure penalty in differential throttling equipment except airfoil type.
介绍了几种不同节流装置(即流量计)的结构特点、在风洞中的校准方法、校准结果以及对结果的应用,并对几种节流装置的流体动力特性作了分析,结果表明,在几种节流装置中,除翼型节流装置外,流量测量精度较高的节流装置的压力损失系数较大。
6)  magnetohydrodynamic characteristic
磁流体动力特性
补充资料:传热学:流体动力学基本方程

流体动力学基本方程:
将质量﹑动量和能量守恆定律用於流体运动所得到的联繫流体速度﹑压力﹑密度和温度等物理量的关係式。对於系统和控制体都可以建立流体动力学基本方程。系统是确定不变的物质的组合﹔而控制体是相对於某一坐标系固定不变的空间体积﹐它的边界面称为控制面。流体动力学中讨论的基本方程多数是对控制体建立的。基本方程有积分形式和微分形式两种。前者通过对控制体和控制面的积分而得到流体诸物理量之间的积分关係式﹔后者通过对微元控制体或系统直接建立方程而得到任意空间点上流体诸物理量之间的微分关係式。求解积分形式基本方程可以得到总体性能关係﹐如流体与物体之间作用的合力和总的能量交换等﹔求解微分形式基本方程或求解对微元控制体建立的积分形式基本方程﹐可以得到流场细节﹐即各空间点上流体的物理量。
         积分形式基本方程 主要有连续方程﹑动量方程﹑动量矩方程和能量方程。
         连续方程 单位时间流入控制体的质量等於控制体内质量的增加。它是由质量守恆定律得到的﹐其数学表达式为
        
        式中为速度﹔为密度﹔为控制体体积﹔A 为控制面面积﹔为dA 控制面处法线方向单位向量(图1 积分形式基本方程示意图 )。定常流动时上等式右边为零。这时如截取一段流管(见流体运动学)作为控制面(图2 流管内的连续方程 )﹐则有下述连续方程﹕
        P1V1A 1=P2V2A 2
        式中P1 ﹑V1﹑P2﹑V2分别为A 1和A 2截面上的流体平均密度和速度。
         动量方程 单位时间内﹐流入控制体的动量与作用於控制面和控制体上的外力之和﹐等於控制体内动量的增加。它是由动量守恆定律得到的﹐其数学表达式为﹕
        
        式中为外部作用於 dA 控制面上单位面积上的力﹔为外部作用於d控制体内单位质量流体上的力﹔通常就是重力。定常流动时﹐上等式右边为零。动量方程用於确定流体与其边界之间的作用力。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条