1)  wave trough
波浪槽
1.
In this paper, a wave trough was used to simulate the movement of the surf, the assistant effect of ocean wave to the cleanup of spilled oil by the dispersants was discussed, and the emulsification principle of dispersants in the presence of surf was proposed.
采用波浪槽模拟海浪的运动状况,研究了波浪对消油剂清除海面溢油的作用,检验了海环牌1号消油剂海上使用的乳 化率性能,阐明了消油剂在波浪作用下的乳化分散规律。
2)  wave
波浪
1.
Physical model technique on the behaviour of oil spills in grease ice under wave actions;
波浪作用下油脂冰内溢油行为物理模拟实验技术
2.
Numerical analysis of wave-induced non-uniformity of soil strength;
波浪作用下海床土体强度非均匀化数值分析
3.
Influence of interaction of waves in tide-surge on surface wind stress coefficient;
潮汐风暴潮中波浪对表面风应力系数的影响
3)  Water waves
波浪
1.
Mixing and dispersion of pollutant under the action of water waves;
波浪作用下污染物的混合和离散
2.
It is found that the sandbar moves onshore and offshore alternately and that this unstable motion can be seen as a type of the instability of the coastal sea bed profile under the action of water waves.
研究沙坝产生的机理和不稳定性,以及不同波浪下所产生的海岸平衡剖面形状。
4)  waves
波浪
1.
Calculating for the Length of Let-go Chains in Gale and Waves;
大风浪中偏荡及波浪对出链长度影响的估算
2.
Model Experiment of a Ship Maneuvering in Waves;
船舶在波浪中操纵运动的模型试验研究
3.
Cohesive sediment entrainment from soft muddy bed by waves;
波浪作用下软泥床面的粘性泥沙悬扬
5)  water wave
波浪
1.
Three-dimensional free-surface flow model for simulating water wave motions;
模拟波浪运动的三维自由表面流动数值模型
6)  wave load
波浪载荷
1.
Calculation and analysis of motion characteristics and wave load for two types of deepwater semi-submersible drilling rig with different configuration;
两种典型深水半潜式钻井平台运动特性和波浪载荷的计算分析
2.
Vertical wave load forecast for trimaran;
三体船垂向波浪载荷预报
3.
The paper calculated the speed and acceleration and wave loads on incline pipe piles with Stokes Nonlinear wave theory.
用Stokes非线性波浪理论计算速度与加速度,采用Morison公式求得任意倾斜柱体的波浪载荷,讨论了如何求小参数与波长、杆件的浸水长度等问题,编写的程序可以按照足够小的时间间隔t=2π/40计算出任意时刻构件或整体结构的波浪载荷,进而求得结构的最大波浪载荷可用于结构设计。
参考词条
补充资料:波浪发电


波浪发电
wave power

波浪发电(wave power)将波浪能转换为电力的技术。波浪能的转换一般有三级。第一级为波浪能的收集,通常采用聚波和共振的方法把分散的波浪能聚集起来。第二级为中间转换,即能量的传递过程,包括机械传动、低压水力传动、高压液压传动、气动传动,使波浪能转换为有用的机械能。第三级转换又称最终转换,即由机械能通过发电机转换为电能。波浪发电要求输人的能量稳定,必须有一系列稳速、稳压和蓄能等技术来确保,它同常规发电相比有着特殊的要求。利用波浪发电,必须在海上建造浮体,并解决海底输电问题;在海岸处需要建造特殊的水工建筑物,以利收集海浪和安装发电设备。波浪电站与海水相关,各种装置均应考虑海水腐蚀、海生物附着和抗御海上风暴等工程问题,以适应海洋环境。 波浪发电始于20世纪70年代,以日、美、英、挪威等国为代表,研究了各式集波装置,进行规模不同的波浪发电,其中有点头鸭式、波面筏式、环礁式、整流器式、海蚌式、软袋式、振荡水柱式、收缩水道式等(见图)。1978年日本开始试验“海明号”消波发龟船。1985┌───┐ │二亡飞│ ├───┤ │*在l │ └───┘ ┌───┐ │空气’│ └───┘水轮机冬口a振荡水柱(owe)式收缩水道式 振荡水柱式和收缩水道式 波浪发电装置示意年挪威在奥伊加登岛建成5 OokW的岸式振荡水柱波浪发电站和35OkW收缩水道水库式波浪电站向海岛供电。 中国于1990年在珠江口大万山岛安装的3kw岸式波浪发电机试发电成功。(高祥帆)
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