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1)  inner transient flow
内部瞬态流动
2)  transient flow
瞬态流动
1.
Numerical simulation of transient flow past impulsively started circular cylinder based on dynamic mesh method;
基于动网格方法的圆柱启动瞬态流动数值模拟
2.
To obtain the transient flow characteristics of magneto-rheological(MR) fluids in MR transmission device as external magnetic field is applied suddenly,based on Bingham model and Navier-Stokes equation,the transient flow characteristics of MR fluids in MR transmission device are theoretically analyzed and numerically evaluated.
为了了解在突加磁场情况下磁流变液在传动装置中的瞬态流动特性,基于Bingham模型和纳维-斯托克斯方程,利用有限差分法对传动装置中磁流变液的瞬态流动特性进行了数值计算。
3.
During gas drilling, both the alteration of the drilling parameters and encountering the reservoir will cause the transient flow of wellbore fluid.
气体钻井过程中,调整钻井参数或者钻遇储层都会引起井内流体的瞬态流动。
3)  transient behavior of internal faults
内部故障瞬态
4)  inner flowfield
内部流态
1.
The Relationship Between the Inner Flowfield and Energy Property in Francis Turbine Runner;
中高比转速转轮内部流态与外特性的关系
2.
On the basis of computing pressure distribution and velocity distribution,the inner flowfield in the pass.
在流场计算的基础上 ,利用压力、速度矢量分布图等处理手段显示内部流场 ,分析在不同工况下流道的内部流态 ,研究轴流式水轮机流道内部的流动规律 ,对机组的各项性能做出合理的判
5)  internal dynamics
内部动态
1.
For the existence of the uncertainty of the parameters, the fuzzy logic system was used to approximate the uncertainty parts of the internal dynamics, so that the error of the internal dynamics may be uniformly ultimately bounded, and the tracking error of the original system ultimately convergent to a neighborhood of the approximating error.
基于输出重定义和滑模控制对导弹纵向通道的过载控制进行了设计,利用模糊逻辑系统对内部动态的不确定性部分进行了估计,保证了内部动态的误差一致最终有界,从而保证了对原系统的跟踪误差最终能收敛到关于模糊逼近误差的邻域。
2.
The output tracking problems of non minimum phase systems are very difficult, because the internal dynamics of the systems are unstable.
由于系统的内部动态不稳定 ,非最小相位系统的输出跟踪问题是一个具有挑战性的非常困难的问题。
3.
Additional inductor current control is introduced into the voltage control equation of Z sources capacitor to ensure the stability of the 1-order internal dynamics;PI controller is designed to achieve zero error voltage output.
首先,利用功率平衡在dq坐标系下建立了Z源逆变器的6阶系统模型,分析表明该系统属于3输入3输出的非线性系统;继而,利用求李导数的方法进行坐标变换,获得新坐标系下的系统可观可控的线性状态方程;在Z源电容电压的控制方程中引入了电感电流的附加控制以保证系统坐标变换时产生的一阶内部动态的稳定性;电压控制采用PI控制器确保了目标电压的无误差输出;最后,通过Simulink建立了仿真模型,验证了在负载性质变化时和输入电压变化时控制系统的有效性。
6)  transient fluid flow
瞬态流体流动
1.
The petroleum accumulation effects of both energy and material from formation and formation fluid in Wangjiagang fault zone all around showing petroleum migration in some local areas is characterized by transient fluid flow.
王家岗断阶带及其附近地区地层和地层流体所表现出的能量场和物质两方面的成藏效应,反映其局部地区的油气运移具有瞬态流体流动的特点。
补充资料:半导体激光器的瞬态特性
      半导体激光器从某一稳定工作状态过渡到另一稳定工作状态的过程中所出现的瞬态现象,或对阶跃电流的响应。主要有激射延迟、张弛振荡和自脉动。这些现象限制着半导体激光器振幅调制或频率调制的性能,特别是最高调制速率。
  
  激射延迟  半导体激光器加上阶跃电流后,不会立即发射具有相干性的激光。最初是产生不相干的自发发射,并不断增强。从PN结注入到半导体激光器谐振腔有源区中的非平衡载流子浓度N在自发复合过程(其寿命时间为τ≈1~5×10-9秒)中不断积累,使腔内半导体不断从吸收状态变为增益状态,直到第一次达到相应的平衡值Nth之后(图1中N/Nth曲线达到1时)才能开始激射。对于双异质结半导体激光器,垂直结面光限制较强(折射率差约为0.2),激射延迟时间td主要由非平衡载流子的积累时间决定,约为
  
  式中j为注入电流密度,jth为阈值电流密度。电流切断后,激光很快消失,而非平衡载流子浓度N则经历τ时间才能降低到切断时的36.8%,所以在td以内的外加信号将无光响应而丢失(码型效应)。这种正常的激射延迟效应可用来测量短寿命τ,也可采取措施(如加适当偏流Ib或先行脉冲)来消除。但在同质结和单异质结(SH)激光器中垂直结面方向至少有一边光限制很弱(其折射率差约为6×10-4),有时易被注入载流子等离子振荡的反波导效应所抵消,因而使非平衡载流子有过量的积累,并增大腔内散射损耗,使td延长1~2个数量级(~10-7 秒),直到注入电流在腔内焦耳热引起的温差(墹T)正波导效应 (其折射率差=4.5×10-4墹T)恢复光限制、降低腔损耗时才激射(反常长延迟效应),或一直到切断电流时才突然发射一个激光尖峰(内Q开关效应)。
  
  张弛振荡  正常的半导体激光器在加上阶跃电流后约经td时间产生的激射,往往是以超过相应稳态值埅很多的很窄(~10-11秒)尖峰出现,然后再在埅上下作阻尼振荡,约经阻尼时间τ≈2τ才逐渐稳定在埅,即图1中曲线,其振荡间隔随振荡幅度减小而稍微变小(软弹簧效应)并趋于频率式中
  
    是半导体激光器腔内本征谐振频率,τ悘是未注入前与腔内损耗有关的表观寿命。在实际的大信号情况,过冲尖峰高度和阻尼时间τ随导波模式的自发发射因子γ 的增大而迅速减小。γ是腔内非平衡载流子自发辐射复合所生的各种光子中属某一导波模式的比率。γ大则达td时导波模式光子数多,而能更早冲过埅,使N 超过Nth不太多,故激光过冲尖峰不太高,张弛振荡过程提早结束。如作小信号正弦调制,则调制深度随调制频率的变化在γ<10-2情况将出现类谐振峰 (图2),其峰高随γ增加而减小,在γ>10-2情况下,类谐振峰消失。出现类谐振峰的频率主要也是由fi决定,并随注入电流增加而提高。条形半导体激光器中载流子分布不均匀,则载流子扩散过程一般起阻尼作用,降低峰高和缩短阻尼时间。在张弛振荡或高速调制过程中,激光光谱的包络宽度或模数随时间变化,且比稳态增宽,故即使在稳态是单模工作的半导体激光器,在瞬态或高速调制时,也是多模工作的。大信号正弦深调制可以使半导体激光每周或每几周只出现单独一条皮秒级窄激光脉冲,并实现瞬态单模工作。注入同模直流激光可以抑制张弛振荡,用微弱的同频同模激光注入锁定或用外腔或内腔光栅等也可抑制多模,实现瞬态单模工作。
  
  自脉动  半导体激光器加上一定大小范围的阶跃电流 (j>jth)经td后也可出现不衰减的周期性窄尖峰脉动,这称为自脉动。其脉动频率也是fi量级,并随注入电流增加而提高(约为0.1~2吉赫)。产生自脉动时,激光光谱包络变宽,每条谱线也变宽(比稳态线约增宽一倍)。这种瞬态现象虽不如前两种普遍,但对调制性能和调制速率影响更大。可利用这种现象作高重复频率(吉赫级)窄光脉冲(皮秒级)源和双稳激光器。产生自脉动的原因是:①由于半导体激光器有源谐振腔内激光本征噪声频谱存在一个尖峰,其频率也在fi量级并随注入电流增加而提高,因而可能受其激发的自锁模过程;②由器件结构本身存在的或由工艺不完善性造成的均匀分布(或不均匀分布)的某种可饱和吸收体,引起重复性内Q开关过程。因此,改进工艺(消除微观及宏观缺陷),采用适当的器件结构(例如使其具有自建折射率波导),就有可能避免自脉动的产生。减小条宽,使γ增大也可抑制自脉动,但这时激光光谱包络将变宽,超辐射将增强,基横模远场将出现双峰。
  
  

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参考词条