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1)  Fluid network
流体网络
1.
Application of fluid network theory into chemical process simulation;
流体网络理论在化工仿真中的应用
2.
Application of Fluid Network Theory into Compressed Air System Optimization;
流体网络理论在压风系统优化中的应用
3.
Research on Graphical Modeling System for Fluid Network;
流体网络图形化建模系统的研究
2)  flow network
流体网络
1.
Hydraunc Flow Network Modeling and software Generation;
流体网络仿真模型及其自动生成软件
2.
flow network toplogical stucture of system.
其中,模块参数的连接要根据流体网络拓扑结构自动实现,因此,图形建模中的一个重要问题是如何定义、识别热力系统的拓扑结构。
3.
The structure of flow network is complicated and its flow and its pressure is highly non-liner.
流体网络系统结构复杂、变化多样。
3)  network streaming media
网络流媒体
1.
With the popularization of wideband networks and the merging of communication networks, data networks and cable networks, there is a wide application of network streaming media.
随着宽带网络的普及与三网融合的发展,网络流媒体得到广泛应用。
4)  micro fluidic network(μFN)
微流体网络
5)  fluid network,hydroentangle
流体网络<纺>
6)  two-p hase fluid network
两相流体网络
补充资料:HeⅡ的二流体模型(two-fluidmodelofHeⅡ)
HeⅡ的二流体模型(two-fluidmodelofHeⅡ)

在低于λ点相变温度Tλ附近,毛细管中测出液HeⅡ的黏性系数η比正常的HeⅠ液体的要小1011倍,但在旋转圆柱容器中测出的η值比正常HeⅠ的相关不大,这个矛盾由Tisza于1938年提出二流体模型和1941年朗道独立地从量子流体力学给出了更完善的二流体模型予以解释,并解释了其他实验现象。这个模型认为HeⅡ液体由密度为ρs,而流速vs是无旋的`(\nabla\timesbb{v}_s=0)`、黏性系数ηs=0,且是零熵的超流部分(s),和具有正常液体性质的正常部分(n)这两个部分组成,而液体HeⅡ的总密度ρ=ρs ρn,ρs和ρn随温度T的变化如下:

实际上,正常和超流部分同是4He原子组成,正常流体用热激发产生的声子或旋子这两种准粒子来描绘(参见“朗道超流的唯象理论”),在0<T<Tλ间是正常和超流这两种不同性质液化按不同比例的混合液体,两者之间没有摩擦。超流液体不需要压力差照常可在通道中流动。二流体模型解释了热机械效应等,还预言了在HeⅡ液体中存在第二声波,即熵波或称热波,并为实验所证实。

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