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 -> 微尺度涡旋位错
1)  microscale vortex dislocation
微尺度涡旋位错
1.
Surface microtopography, representation and tracer of microscale vortex dislocation of hydrothermal synthetic sapphires and natural beryls are studied by using atomic force microscope and interference microscope.
通过对宝石晶体中微尺度涡旋位错的表征和示踪,初步证实涡旋位错是某些宝石矿物晶体又一重要的生长机制。
2)  Vortex dislocation
旋涡位错
3)  eddy scale
涡旋尺度
1.
Total pressure pulsation intensity and eddy scale,which are the primary parameters used for describing the pulsation intensity and the size of the distorted flow field,affect the stall margin of engine greatly.
总压脉动强度和涡旋尺度是描述发动机进气总压畸变流场脉动强度和大小的主要参数,对于发动机的稳定裕度有着较大的影响,了解它们在畸变流场中的变化趋势及其关系将有助于发动机稳定性控制研究。
2.
Eddy scales were calculated upon those flow data that were obtained through the total pressure distortion tests, and characteristics of the eddy scales were presented in order to improve the distortion test and investigate the effect of eddy scale to engine stability.
利用某型发动机总压畸变试验获得的流场数据进行了涡旋尺度的计算,归纳出其在流场中的一些特点,为进一步完善国内的总压畸变试验、开展涡旋尺度对发动机稳定性影响的研究奠定了基础。
4)  large-scale eddies
大尺度旋涡
5)  mesoscale vortex
中尺度涡旋
1.
By performing eight experiments with a high resolution barotropic model,which is integrated for 36 hours,the interaction between a mesoscale vortex and a typhoon vortex is investigated with its effect on the variation of typhoon intensity.
用一个高分辨率的正压模式 ,实施了 8组时间积分为 3 6h的试验 ,分析了中尺度涡旋和台风涡旋的相互作用及其对台风强度变化的影响 ,讨论了初始中尺度涡旋空间尺度大小与台风强度变化之间的联系。
2.
ased on observational data and a mesoscale numerical model (MM4), the numeric simulational results of a deep mesoscale vortex at high level which related to a heavy rain event are presented.
以实测资料作为初始场,用套网格的中尺度数值模式分析和模拟了与9610号热带低压相伴随的特大暴雨过程,结果发现模式对本过程的模拟效果较好,不论粗细网格,在揭示中尺度涡旋方面都具有参考价值。
3.
The rising branch of the Jet secondary circulation resulted in a surface mesoscale vortex.
高、低空急流耦合激发了急流次级环流的产生和发展,急流次级环流对风暴又产生了正反馈作用;地面中尺度涡旋是由急流次级环流上升支引起的。
6)  Large scale vortex
大尺度涡旋
补充资料:不全位错


不全位错
partial dislocation

不全位错partial disloeation伯格斯矢量不是晶格恒同平移矢量的位错。它是堆垛层错的边界,也即是层错与完整晶体部分的分界线。以fcc晶格为例,最常。二‘。一‘,,,、~,,一一,、,、二加,‘爪1,,,八、~,.I见的是在{111}类型的面上通过操作:①告<112>类型2.“J~阵、“‘,~~曰刁~一~一一’「‘~6、““’~~滑移;②抽去一个{111}层,并使上下两岸复合;③插入一个{111}层。这3种操作均造成层错,此层错的边界即是不全位错。分别称为肖克利不全位错, 1‘,,。、0=~不Lll乙J O负弗兰克不全位错,正弗兰克不全位错,。一告〔“‘〕。一奇〔“‘〕。 不全位错复杂之处在于它必然与层错相联系而存在,所以它的形式和运动均受层错之制约。例如上述肖克利不全位错只能在{111}面上作滑移,而弗兰克不全位错根本不能滑动。除fcc晶体外,在hcp、bcc、金刚石结构及其他许多实际晶体中,不全位错是很常见的。一个全位错可以分解为两个或多个不全位错,其间以层错带相联,通常称为扩展位错。 (杨顺华)
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