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1)  turbulent property
湍动特性
2)  Turbulence fluctuations characteristic
湍动特征
3)  turbulence characteristics
湍流特性
1.
Experiment study on turbulence characteristics in burner region of burners on-wall arrangement boiler;
燃烧器墙式布置锅炉燃烧器区域湍流特性研究
2.
The turbulence characteristics of flow in the junction region of the endwall and the suction surface of blade of a compressor cascade passage were measured by using a three-dimensional Laser Doppler Velocimetry system.
本文用三维激光多普勒测速技术测量了平面扩压叶栅的叶片吸力面角区流动湍流特性,如紊流动能分布、雷诺应力分布等。
3.
To understand the influence of streamwise vortex on turbulence characteristics, the turbulence characteristics of flow in the corner region of a compressor cascade passage were measured by using a three dimensional Laser Doppler Velocimetry system.
为了弄清扩压叶栅端壁角区旋涡对湍流特性分布的影响 ,用三维激光多普勒测速技术测量了平面扩压叶栅中角区流动的湍流特性 。
4)  turbulent characteristics
湍流特性
1.
The turbulent characteristics of self-rotating self-cleaning plastic twisted-tape-inserted tube were studied experimentally by using a 2D frequency shifting Laser Doppler Velocimeter (LDV) System.
应用激光测速仪 LDV(Laser Doppler Velocimeter) 对自转塑料螺旋扭带管的湍流特性进行了实验研究。
5)  turbulence properties
湍流特性
1.
The turbulence properties of separation space in a cyclone were investigated by using the Laser Doppler Velocimetry.
采用激光多普勒测速系统测试了蜗壳式旋风分离器内的流场 ,分析了最主要的分离空间内湍流特性 。
2.
The turbulence properties of annular space in a cyclone were investigated by using the Laser Doppler Velocimetry.
采用激光多普勒测速系统测试了蜗壳式旋风分离器内的流场 ,分析了环形空间内的湍流特性 。
6)  turbulence characteristic
湍流特性
补充资料:等离子体湍动加速
      等离子体的一个最重要特性是不稳定性。微小的扰动就能在等离子体中激起各种等离子体波(或称为等离子体激元)。这种等离子体的激发态通常称为等离子体湍动(见等离子体天体物理学)。湍动元(等离子体波)和荷电粒子碰撞会引起它们之间的能量交换,从而导致粒子加速,这种现象称为等离子体湍动加速。这种加速效应带有统计性质,和经典的费密加速类似。业已证明,等离子体激元和荷电粒子间的碰撞总是导致粒子平均能量的增加。对费密加速的计算表明,粒子的加速率正比于L-1,L是两激元之间的平均距离,也就是两湍动元之间的平均尺度。这种关系是普遍的,并不取决于具体的加速机制。因而湍动元尺度越小,加速效率就越高。在等离子体中,存在各种高频等离子体波,它们的波长是短的,所以,加速效率就比费密加速效率大得多。计算表明,如果太阳缓变射电是由等离子体中的电子振荡波(朗缪尔波)转化来的,那么,这种电子波就能在一天之内把足够多的粒子加速到具有相当于一个耀斑爆发的能量。可见,这种湍动加速效率是非常高的。等离子体湍动加速通常包括两种情况:如果等离子体波的相速度大于粒子的热运动速度,那么,这种等离子体波只能加速少数快粒子,这叫作等离子体纯粹加速;如果波的相速度小于被加速粒子的热运动速度,那么,大多数粒子都能被这种等离子体波加速,这叫作等离子体湍动加热。
  
  对于活动星系核、类星体、脉冲星、蟹状星云等,不管它们的辐射机制如何,为了得到和观测资料一致的结果,总得假定它们的高能粒子数随能量的分布是采取幂指数形式的。正是考虑到等离子体湍动加速效应,才有可能自洽地获得粒子的这种幂律谱。
  
  

参考书目
   V.N.Tsytovich, Theory of Turbulent Plasma,Consullants Bureau,New York,1977.
  

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