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1)  oscillatory flow in a pipe
管内振荡流
2)  oscillating pipe flow
振荡管流
3)  Oscillating-flow heat pipe
振荡流热管
1.
Oscillating-flow heat pipe (OFHP) in drying has a great potential for application.
振荡流热管(OFHP)在干燥领域有广阔的应用前景。
2.
Experimental investigation on the heat transfer characteristics of oscillating-flow heat pipe by acoustic cavitation compared with ordinary oscillating-flow heat pipe is given.
本文提出了声空化强化振荡流热管传热的方法,并对常规振荡流热管与声空化振荡流热管传热性能进行了对比实验,观察不同加热温度和声空化强度对热管传热性能的影响。
3.
In this paper,a series of experiments were performed to investigate the influences of pulse duration,interval time and heating power on the heat transfer characteristics of oscillating-flow heat pipe by pulse heating.
本文采用脉冲热源替代常规连续热源,通过实验观察加热功率、脉冲宽度及脉冲间隔对振荡流热管传热性能的影响,并对热管壁面温度信号进行了分析。
4)  SEMOS heat pipe
自激振荡流热管
1.
In this paper, pulse heating was adopted instead of continuous heating for the sake of improving the heat transfer performance of SEMOS heat pipe.
自激振荡流热管也称为脉动热管,是一种新型高效的传热元件。
5)  intraseasonal oscillation
季内振荡
1.
The climatorological and anomalous features of the intraseasonal oscillation(ISO) in the Pacific domain have been investigated using the NMC(National Meteorological Center) sea surface temperature(SST),winds at 10m and monthly mixed layer depth(mld) from 1981 through to 2002.
利用1981—2002年美国国家气象中心(National Meteorological Center,NMC)逐日海表温度(sea surface temperature,SST)、10 m高处风场(V)及逐月混合层厚度(mixed layer depth,mld)资料,研究了太平洋区域海表温度季内振荡的气候及异常特征,重点探讨了北太平洋区域海表温度季内振荡的维持机制。
2.
The seasonal and interannual variability of intraseasonal oscillation(ISO) intensity of tropical convection is investigated by using NCAR/NOAA outgoing longwave radiation(OLR) data,along with the relationship with sea surface temperature(SST).
利用外逸长波辐射(outgoing longwave radiation,OLR)资料分析了热带对流季内振荡(ISO)强度的季节变化及年际异常特征,重点研究其与海表温度的关系。
3.
, and numerical modeling, the temporal and spatial characteristics of the intraseasonal oscillation(MJO) of the air-sea system and the causes are investigated in this paper.
本文对海气系统季内振荡的时空特征及其成因作了气候学研究。
6)  oscillation/flow induced oscillation
振荡/流激振荡
补充资料:传热学:管内流动

管内流动:
流体在充满管道时的纵向流动﹐简称管流。管流是黏性不可压缩流体动力学的主要研究内容之一。工程上通常要求解决的管流问题﹐是用多大的功率才能使要求的流体流量连续地通过给定直径的管道﹔或者说要求计算管道流动的总水头损失Δ﹐核算体积流量和经济的管道水力直径。
         对於黏性不可压缩流体的定常管流﹐常用如下的能量方程来分析
        
        式中下角标1﹑2表示核算管段的进﹑出口﹐括号中各项依次代表静压水头﹑速度水头和位置水头﹔H 为外界输向流体的机械能水头﹔



分别为流动中的局部水头损失和沿程水头损失﹐其中 为管长。局部水头损失反映由於流道变截面或拐弯引起的涡流耗散损失。 称为局部水头损失係数﹐通常由实验确定﹐以经验式或图表给出。沿程水头损失反映流体与管壁间的摩擦损失。 称为沿程水头损失係数﹐由理论和实验方法求得﹐工程上可根据雷诺数(R )和管壁粗糙程度查人工粗糙壁管道和工业管道的沿程阻力係数图(图1 人工粗糙壁管道阻力係数的尼库拉德塞图 ﹑2 工业管道阻力係数的穆迪图 )。这两种沿程阻力係数图是J.尼库拉德塞和L.F.穆迪分别建立的。
         管网计算时﹐常需要对上述能量方程﹑局部和沿程水头损失的经验式或图表与连续方程(见流体动力学基本方程)一起联合求解。复杂管网一般可分解为串联和并联两种基本方式﹐这样就可以方便地算出整个管网的有关数据。

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