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1)  vortex dynamics equation
旋涡动力学方程
1.
The unsteady boundary conditions of vortex dynamics equation for moving bodies are presented, based on which, the vorticities of vortex around arbitrary moving bodies are numerically dotermined.
详细讨论了旋涡动力学方程非定常动边界条件。
2)  vortex dynamics
涡旋动力学
1.
The hypothesis of vortex dynamics is proposed for explaining the peculiarities of excess heat and anomalous nucleus phenomena in .
提出了涡旋动力学理论解释电化学放电过程中的异常现象———过剩热和非平衡系统中的异常核现象。
2.
Since the discovery of high-Tc superconductors, vortex dynamics, which is an important key to understand superconductivity, becomes a central problem, and especially the time-dependent Ginzburg-Landau (TDGL) model that describes the dynamical properties of superconductors has been a subject of theoretical and experimental work.
自从高温超导体发现以来,涡旋动力学成为研究的中心问题,因为它是理解超导电性的重要关键之一。
3.
The hypothesis of vortex dynamics is proposed for explaining the peculiarities of excess heat and anomalous nucleus phenomena in the non-equ.
提出了涡旋动力学理论解释电化学放电过程中的异常现象——过剩热和非平衡系统中的异常核现象。
3)  gyrokinetic equations
回旋动力学方程
1.
The gyrokinetic equations for the electrostatic electron temperature gradient modes in toroidal plamas are solvedwith particle simulation method.
用粒子模拟方法求解在环形等离子体中静电电子温度梯度模的回旋动力学方程。
4)  whirling formation
涡动方程
1.
This article presents the whirling formation when the PDC bit is at the bottom of the well and the methods to decreasing the PDC whirling was brought forward.
通过对钻头的受力分析,应用等效质量的方法和粒子运动原理,建立了PDC钻头在井底的涡动方程,并提出了减小钻头涡动的方法。
5)  vortex-flow aerodynamics
旋涡流空气动力学
6)  dynamic equation
动力学方程
1.
Research of dynamics characteristic of high speed rotors by using dynamic equation and geometrical model;
基于动力学方程及几何模型的高速转子动力学特性
2.
On the Influence of Energy Storage Element Causality in Bond Graphs on the Structure of System Dynamic Equations;
论键合图贮能元件的因果关系对系统动力学方程结构的影响
3.
Kinematic and dynamic equations of the baffle module of robot of volleyball server based on the screw theory;
基于旋量理论的排球发球机器人挡板模块的运动学和动力学方程
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。

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