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1)  electromagnetic fluid
电磁流体
1.
This paper presents a electromagnetic fluid models of spherical thunder, a combination of closed and opening electromagnetic fluids, and deals with their stability, life_span, self_rotation, magnetic moments, electrification, occurrence and lightening mechanism.
根据球形雷的特征,提出了球形雷的电磁流体模型。
2.
An experimental method based on the theories of electromagnetic fluid and electromagnetic fluid mechanics is given in this paper.
阐述以电磁流体电磁流体力学理论为基础,应用硫酸铜溶液或氯化钠溶液作为可以产生电磁流体流动现象的一种液体,用金属铜板作为可产生匀强电场的极板,用密绕的螺线管可产生匀强磁场的方法,设计出电磁流体在电磁场中的流动实验方法及简单的实验仪器装置。
2)  electrorheological & magnetorheological material
电(磁)流变体
3)  MHD generator
磁流体发电
1.
This paper introduces the working principle of MHD generator, and the coal fired MHD - steam combined cycle power plant systems.
介绍了磁流体发电机的工作原理及燃煤磁流体-蒸汽联合循环电站系统;同时介绍了我国12 MW燃煤磁流体-蒸汽联合循环试验装置,并对该技术的商业化推广中存在的问题进行了分析。
4)  MHD power generation
磁流体发电
1.
The paper points out the important significance of MHD power generation,describes the main progress and achievement of the international research anddevelopment effort both in laboratories and for pilot-plant construction overthe past 30 years and outlines the prospective for commercialization.
本文指出了磁流体发电的重要意义,叙述了国际上过去30年来所建的试验电站和实验室内研究和开发工作所取得的主要进展和成就,并指出了实用化的前景。
2.
It mainly involves two major parts, the MHD power generation technology whi.
本论文深入研究了火药能转化为电磁能过程中的关键技术,主要涉及将火药的化学能转化为直流电能的磁流体发电技术,以及将直流电能转化为1MW电磁能的雷达脉冲调制技术两大部分。
5)  electromagnetic fluid flow
电磁流体流动
1.
The solidification behaviour of Al-33% Cu eutectic alloy under the influnence of an electromagnetic fluid flow has been studied.
研究了Al-33%Cu共晶合金在电磁流体流动下的凝固行为。
6)  electro magnetic heat hydradynamics
电磁热流体力学
1.
Write the basic equations of electro magnetic heat hydradynamics and point out some mistakes in reference Give the corrected equations of electro magnetic hydradynamics.
提出了电磁热流体力学的基本方程组 ,指出在文献 [1~ 4 ]中所述的电磁热流体力学基本方程组中的有误之处 ,并给出修正后的结
补充资料:HeⅡ的二流体模型(two-fluidmodelofHeⅡ)
HeⅡ的二流体模型(two-fluidmodelofHeⅡ)

在低于λ点相变温度Tλ附近,毛细管中测出液HeⅡ的黏性系数η比正常的HeⅠ液体的要小1011倍,但在旋转圆柱容器中测出的η值比正常HeⅠ的相关不大,这个矛盾由Tisza于1938年提出二流体模型和1941年朗道独立地从量子流体力学给出了更完善的二流体模型予以解释,并解释了其他实验现象。这个模型认为HeⅡ液体由密度为ρs,而流速vs是无旋的`(\nabla\timesbb{v}_s=0)`、黏性系数ηs=0,且是零熵的超流部分(s),和具有正常液体性质的正常部分(n)这两个部分组成,而液体HeⅡ的总密度ρ=ρs ρn,ρs和ρn随温度T的变化如下:

实际上,正常和超流部分同是4He原子组成,正常流体用热激发产生的声子或旋子这两种准粒子来描绘(参见“朗道超流的唯象理论”),在0<T<Tλ间是正常和超流这两种不同性质液化按不同比例的混合液体,两者之间没有摩擦。超流液体不需要压力差照常可在通道中流动。二流体模型解释了热机械效应等,还预言了在HeⅡ液体中存在第二声波,即熵波或称热波,并为实验所证实。

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