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1)  canopy disturbance
冠层干扰
1.
Estimation of canopy disturbance and dynamics of a stand of Pinus taiwanensis and broadleaf trees in the west Tianmu Mountain;
西天目山黄山松阔叶林的冠层干扰与动态推测
2)  canopy disturbance
林冠干扰
1.
After canopy disturbance, because of the change of surroundings in gaps, the vegetations have corresponding responses.
林冠干扰后,林窗内因小环境的改变使得植被作出相应的反应。
2.
And then, the canopy disturbance intensity (the percent of mortality of canopy trees per decade) were infered from the frequency of the growth release.
对云南碧塔海亚高山云冷杉林内4个样地冠层树木的生长压制和释放的历史,用树木年轮分析方法进行了重建,然后根据生长释放频率推测林冠干扰强度(每10年冠层树木的死亡百分率)。
3)  polar cap disturbances
极冠干扰
4)  interlayer interference
层间干扰
1.
In order to solve the problems of serious interlayer interference and low productivity of low pressure layer in heterogeneous reservoir multilayer commingled well, the research of separate-layer oil production technology with constant displacement is carried out.
针对非均质油藏多层合采油井开采层间干扰严重、低压层产油潜力动用低的问题,开展了恒排量分层采油工艺技术研究。
2.
The degree of interlayer interference,technical countermeasures of eliminating the interference and corresponding technical.
在建立层间无窜流双层模型的基础上,利用数值模拟方法和单因素、正交因素分析方法,获得薄层油藏合采开发层间干扰程度、消除或降低干扰程度的技术对策以及相应的技术图版。
3.
Also, the productivity, interlayer interference and corresponding p.
气井系统试井指示曲线常呈现异常,为了利用这些异常资料评价多层气藏的生产能力及流入动态、合理地划分开发层系,建立了二项式-单点法联解的方法,以处理这些异常试井资料,并得到气井各层的唯一的试井指示曲线和唯一的流入动态曲线;在此基础上,进一步分析多层气藏气井的生产能力、层间干扰,以及适宜的分采与合采方式。
5)  cloud noise
云层干扰
1.
First,the original image is decomposed with wavelet,ratio edge detector is adopted to get the edge direction of manmade targets and Frost filter is performed in the direction,thus efficiently restraining cloud noise and strengthening the manmade target and its edge information at the same time.
首先对原始遥感图像进行小波分解,采用比率-平均边缘检测法检测人造目标的边缘方向,在该方向上进行Frost滤波,有效抑制云层干扰的同时突出了人造目标及其边缘信息;然后进行阈值分割并剔除大块云层,根据区域的平均边缘梯度剔除小块云层,实现了有云遥感图像的舰船目标检测。
6)  horizon-crossing interference
穿层干扰
补充资料:激波与边界层相互干扰
      在超声速流场中,激波与物面附近的边界层流动会发生相互干扰,形成近壁区内的复杂流场,干扰区内激波的位置、形状和激波前后的流动参量以及边界层特性均发生变化。J.阿克莱特等人在20世纪40年代首先注意到这类干扰流动。
  
  在超声速流场中边界层外边缘的流动为超声速,但层内流体受粘性的作用,速度迅速减低,至壁面时流体与固体的相对运动速度为零,因而层内存在超声速区和亚声速区,激波面后的高压力通过边界层内的亚声速区向上游传播至激波前区。这种从下游向上游作用的逆压梯度明显地改变了激波上游的边界层状态;干扰区内的边界层变厚,层内的速度、温度、压力、密度分布均发生变化,摩擦阻力减小,同时也改变了近壁区局部的激波结构。
  
  如果边界层外马赫数、雷诺数和激波强度不同,干扰区的流动会呈现不同情况:①未形成分离流动;②形成分离泡(即在物面附近形成局部回流区),流动绕过分离泡再附体;③流动分离后不再附体,此时边界层外缘附近的流场和激波形状也受到影响。
  
  在干扰较强的区域内,通常的边界层定义和量级分析往往不再适用,因为流向速度梯度和法向速度梯度可能具有相同的量级。层流或湍流区内的干扰流动也有明显差别。例如,当边界层外缘流动条件和激波强度相同时,在层流边界层内逆压向上游传播的距离较湍流边界层远,层流边界层抵抗流动分离的能力弱。
  
  激波边界层干扰流动,也可能出现在跨声速流场中(因为跨声速流场中可以存在超声速流)。在高超声速流动中,由于激波很靠近物面,激波与边界层相互干扰的现象比较严重。激波与边界层相互干扰流动机理的研究,在工程实际应用中有重要意义。例如,在跨声速流场中,干扰区内流动的非定常性引起壁面结构抖振,甚至发生嗡鸣,会引起气动性能的变化。在超声速和高超声速流场中,气流经过使其受压缩的拐角时所产生的激波会与边界层相互干扰,不仅改变流场特性,也改变气动加热状态。
  
  60年代以来,这方面的研究工作不断深入,一方面探讨干扰区域流动特性的一般规律,包括马赫数和雷诺数的影响;另一方面,又同非定常分离流动、边界层控制、壁面结构响应和环境等课题结合起来。
  
  

参考书目
   J.Ackeret,F. Feldmann and N.Rott,Untersuchungen anVerdichtungsstssen und Grenzschichten in Schnell Bewegten Gasen,Report No.10 of the Inst.of Aerodynamics, ETH,zürich,1946.
   H.Schlichting,Boundary Layer Theory ,7 th ed.,McGrawHill,New York,1979.
  

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