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1)  high frequency eddy
高频涡动
2)  half-frequency whirl
半频涡动
3)  swirl frequency
涡动频率
1.
In the basic of oil film pressure analysis and the swirl frequency equation of oil film force and the bearing coupling motion, we give the journal swirl principal in different swirl velocity, the load attenuating region of bearing oil film pressure distribution, unstability transition region and load unstability history area.
结合对油膜压力分布、油膜力和轴承流固耦合运动的涡动频率方程的分析,给出了轴颈在不同涡动速度时,轴承油膜的压力分布的承载衰减区、失稳过渡区(或半速失稳区)和承载失稳变化区域,并且在这三个区域里完成了收敛油楔的正压与发散油楔的负压之间压力波形的转换性质。
4)  eddy height
涡动高度
5)  vortex spring frequency
涡跳动频率
1.
They contain measurements of vortex spring frequency and model vibration frequency, phase-averaged flow image and re-constructed 3-D flow visualization from 6 parallel laser sheet image.
给出 8 0°三角翼和Λ机翼模型低速三维非定常流场显示和测量结果 ,包括大迎角和大滚转角时前缘涡跳动频率及相应模型的抖动频率测量 ,模型作大幅度振动时流动图象的相位平均测量 ,以及由平行 6片光经三维重建得到空间流动图象。
6)  high frequency vortex coil
高频涡流线圈
补充资料:甚高频和超高频多普勒雷达
      工作在30~3000兆赫频段的气象多普勒雷达。一般具有很高的探测灵敏度。因探测高度范围可达1~100公里,所以又称为中层-平流层-对流层雷达 (MST radar)。它主要用于探测晴空大气的风、大气湍流和大气稳定度(见大气静力稳定度)等大气动力学参数的铅直分布。
  
  原理  这类雷达通过以下几类电磁波和大气的相互作用,对晴空大气进行探测:①由大气湍流运动引起的折射率不均匀结构对电磁波的散射;②稳定大气分层结构对入射电磁波的部分反射;③有时出现于中层大气的自由电子对电磁波的散射;④中层大气中的流星余迹散射。散射体积内空气的运动,使雷达回波具有多普勒频偏。
  
  结构  MST 雷达的结构和气象多普勒雷达大致相同。其特点在于:它们一般配备了大型天线(天线阵),有些甚高频段雷达的天线阵,尺度达 30~200米,采用半波振子阵或八木天线振子阵,以相控方式实现波束扫描。超高频段雷达采用直径几十米的可动抛物面天线,这类雷达的发射功率在几百千瓦至 2兆瓦之间,发射功率和天线面积的乘积值在106~1010瓦·米2之间。此外,为获得高灵敏度和高空间分辨率,在脉冲发射体制和回波数据处理方面,也采取一些技术措施。
  
  用途  利用回波的多普勒频谱可以进行下述各项测量:①探测大气风场的铅直分布。同一仰角,空间分辨率约为 150~1000米,采用脉冲压缩技术后,分辨率已可达到15米。②探测大气湍流结构。可以给出平均折射率湍流结构常数(C厒)的铅直分布。再引入一些大气湍流模式后,可以推算出湍流耗散率的铅直分布。③探测对流层顶高度及逆温层的高度和厚度。目前,甚高频和超高频多普勒雷达还只能测定上述气象要素的铅直廓线及其时间变化,而不能给出三维空间分布资料。
  
  

参考书目
   K.S.Gage,B.B.Balsley,Doppler Radar Probing of the Clear Atmosphere,Bulletin of American MeteorologicalSociety,Vol.59,No.9,pp.1074~1093,1978.
  

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