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1)  momentum-exchange method
动量交换法
2)  momentum exchange
动量交换
1.
Analyzes the effect of linking pipe velocity head and the momentum exchange between flow to and from the surge tank and that in the draft tunnel on the stable sectional area of the downstream surge tank with linking pipe by using the head loss coefficient obtained from Gardel s empirical equations for T-junction flow.
基于Gardel关于T型三通管水头损失系数经验公式,研究分析了连接管处速度头以及进出调压室水体与尾水隧洞水体之间的动量交换对有连接管的尾水调压室稳定断面积的影响,并在托马(Thoma)理论的基础上,推导出了相应的调压室稳定断面计算公式,从而在理论上证明了连接管处的速度头对尾水调压室稳定断面所起的作用是不利的,而进出调压室水体与尾水隧洞水体之间动量交换则是有利的。
2.
This paper analyses the factors influencing on the intensity of turbulent flow with suspended particles and establishes a turbulent intensity model of suspended particle flow based on the theory of momentum exchange.
本文根据动量交换理论建立了浑水紊动的数学模型。
3)  angular momentum exchange
角动量交换
4)  double weighing
交换称量法
5)  exchange measurement
交换测量法
1.
The indirect error from function f=xy of exchange measurement is studied.
对交换测量法的函数关系f=xy所带来的间接测量误差进行理论研究,给出完全消除该间接测量误差的原理机制的形式表述,并通过实验加以验证。
6)  momentum-exchange method
动量转换法
1.
Two approaches, the momentum-exchange method and the stress-integration method, for force evaluation based on the Lattice Boltzmann equation were investigated.
通过分析格子Boltzmann方法中边界受力的计算方法,研究了两种用LB方法计算边界受力的方法———动量转换法和应力积分法,其中动量转换法较为可靠、准确,且易于执行。
补充资料:农田动量交换


农田动量交换
momentum exchange in the fields

  lto.|l--r|.esl‘…|十l|川川(a)|土丁|d+zIn(z一d) 或In(z一J) 占太小 少 //.////’夕咨=d洲产1 n 20u(z) (b)图2在均匀高度h的作物地上典型的风速廓线(a)按Z的线性坐标绘制;(b)按零平面位移高度Z=d 以上对数距离绘制 从作物群体到农田边界层顶,是农田动量交换的范围。在这一层次内,农田中各种物理属性、有机微粒(如:花粉、抱子等)和无机微粒(如轻雾滴、悬浮尘粒、硫酸盐和硝酸盐等)的输送,主要受农田动量交换的影响。(江广恒)nongtian dongliang jiaohuan农田动量交换(momentum exehange inthe fields)农田中以乱流交换方式输送动量的过程。近地面物理属性的垂直输送,是由乱流推动的,除一部分乱流是由热力原因引起外,大多数乱流是由于地面(其中包括农田)对风的摩擦减速而产生的。这种摩擦减速,完全可以视为地面连续不断地从风中吸收动量的过程,从而产生一个由气流到地面的连续向下的动量通量。这是一个同近地面乱流相结合的主要通量,它同风速与地面粗糙度有关,它的大小可以用来表示乱流输送的效率。因此,近地面层动量交换作用,对大气中各种物理属性的输送有决定性影响。在农田中,这种影响也不例外。 在没有强烈热力作用条件下,摩擦影响的厚度,决定于地表粗糙度(图1)。图中廓线是强风下测得的,开阔土地森林地带或郊外市区中心一太嚎“ 风速一图1不同地面风廓线和边界层顶高度几的变化高度29为边界层顶(见农田边界层),在这个高度以上,风随高度变化趋近常数(即地面曳力可略而不计)。这一层厚度随粗糙度的增加而增加。于是平均风速的垂直梯度,在平滑地面之上为最大,而在粗糙地面之上为最小。微风时,厚度29决定于地面产生的热力对流量。地面强烈增热时,29大于图1上的值;而地面冷却时,29比较小。 当没有垂直温度梯度产生的浮力涡旋时,在均匀地面之上的气流中,摩擦产生的涡旋分布,所引起平均风速随高度的变化,呈指数曲线关系增长。即在地面附近,风的垂直切变最大,向上均匀地减小〔图2(a)〕,若将其绘成风速u与对数高度Z的关系曲线「图2(b)〕时,便得到一条直线。图中所示,在均匀高度h的作物群体之上的乱流边界层内气流表现,好似群体各组成部分的垂直分布位于距地某一距离d处。d被称为气流的零平面位移(古为确定乙和d的参考量)。
  
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参考词条