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1)  fluid mechanics of mixing
混合流体力学
2)  hybrid multi-body dynamics
混合多体动力学
3)  combined computational fluid dynamics(CFD) method
混合计算流体动力学方法
4)  fluid mixing
流体混合
1.
This paper introduces the meaning of fluid mixing technology as well as the relationship with the fluid dynamics A brief comment about present situation of domestic and overseas research is given It points out that the main task of fluid mixing technology is to study the behaviors of turbulent flow and the behaviors are of practical importance to chaos theory.
本文介绍了流体混合技术的含义及其与流体力学的关系。
5)  mixed fluid
混合流体
1.
Based on the geological observations and test data,the authors think that the sedimentation low salinity mixed fluid is the transport medium and that this deposit is an epithemal fine-disseminated gold deposit.
笔者以地质观察和测试资料为依据,研究认为该矿床是以沉积地层为主要矿源层,以低温弱酸性强还原低盐度的混合流体为搬运介质、以断裂构造控制矿体就位的浅成低温热液矿床。
2.
For mixed fluids in oil wells, under the conditions of certain temperature and pressure, its conductive characteristics depends mainly on the relative proportion and distribution of oil, gas and water.
对于油井中的混合流体来说 ,在一定的温度、压力条件下 ,混合流体的流动状态与导电特性主要取决于油、气、水的相对比例和分布状况。
3.
The water and air in the pores were regarded as mixed fluid to simplify the consolidation process of unsaturated soil with high degree of saturation,and a simplified computation method of 1D consolidation was improved.
考虑加荷初期,由水、气、土骨架共同承担荷载建立平衡方程,求得三者分担的应力和土体体积压缩量;固结过程中,将水和气看成混合的可压缩流体,建立混合流体的连续性方程,求解混合流体压力;同时考虑孔隙比和饱和度的变化,将孔隙水与混合流体的流量联系,建立改进的水连续性方程,求解水压力,进而求得气压力,吸力和土体的压缩量。
6)  binary fluid mixtures
混合流体
1.
Travelling wave convection in binary fluid mixtures in a large rectangular cell;
大长高比腔体内的混合流体行进波对流
2.
Travelling wave convection in the binary fluid mixtures with weak Soret effect;
具有弱SORET效应的混合流体行进波对流
3.
Defect structures of Rayleigh-Benard travelling wave convection in binary fluid mixtures
混合流体Rayleigh-Benard行波对流中的缺陷结构
补充资料:柔性多体动力学建模、仿真与控制

引言


    近二十年来,柔性多体系统多力学(the dynamics of the flexible multibody systems)的研究受到了很大的关注。多体系统正越来越多地用来作为诸如机器人、机构、链系、缆系、空间结构和生物动力学系统等实际系统的模型。Huston认为:“多体动力学是目前应用力学方面最活跃的领域之一,如同任何发展中的领域一样,多体动力学正在扩展到许多子领域。最活跃的一些子领域是:模拟、控制方程的表述法、计算机计算方法、图解表示法以及实际应用。这些领域里的每一个都充满着研究机遇。” 多柔体系统动力学近年来快速发展的主要推动力是传统的机械、车辆、军械、机器人、航空以及航天工业现代化和高速化。传统的机械装置通常比较粗重,且*作速度较慢,因此可以视为由刚体组成的系统。而新一代的高速、轻型机械装置,要在负载/自重比很大,*作速度较高的情况下实现准确的定位和运动,这是其部件的变形,特别是变形的动力学效应就不能不加以考虑了。在学术和理论上也很有意义。关于多柔体动力学方面已有不少优秀的综述性文章。


    在多体系统动力学系统中,刚体部分:无论是建模、数值计算、模拟前人都已做得相当完善,并已形成了相应的软件。但对柔性多体系统的研究才开始不久,并且柔性体完全不同于刚性体,出现了很多多刚体动力学中不呈遇到的问题,如:复杂多体系统动力学建模方法的研究,复杂多体系统动力学建模程式化与计算效率的研究,大变形及大晃动的复杂多体系统动力学研究,方程求解的Stiff数值稳定性的研究,刚柔耦合高度非线性问题的研究,刚-弹-液-控制组合的复杂多体系统的运动稳定性理论研究,变拓扑结构的多体系统动力学与控,复杂多体系统动力学中的离散化与控制中的模态阶段的研究等等。柔性多体动力学而且柔性多体动力学的发展又是与当代计算机和计算技术的蓬勃发展密切相关的,高性能的计算机使复杂多体动力学的仿真成为可能,特别是计算机的功能今后将有更大的发展,柔性多体必须抓住这个机遇,加强多体动力学的算法研究和软件发展,不然就不是现代力学,就不是现代化。


    柔性多体系统动力学时多刚体动力学、连续介质力学、结构动力学、计算力学、现代控制理论等构成的一门交叉性、边缘性学科,这门学科之所以能建立和迅速发展是与当代计算机技术的爆炸式发展分不开的。由于近20年来卫星及航天器飞行稳定性、太阳帆板展开、姿态控制、交会对接的需求和失败的教训以及巨型空间站的构建;高速、轻型地面车辆、机器人、精密机床等复杂机械的高性能、高精度的设计要求等,柔性多体系统动力学引起了广泛的兴趣,已成为理论和应用力学的一个极其活跃的领域。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条