1) micronozzle
微喷管
1.
Effect of temperature boundary conditions on micronozzle performance;
温度边界条件对微喷管性能的影响
2.
Simulation on performance of Laval micronozzle by means of DSMC;
拉瓦尔型微喷管性能的DSMC模拟
3.
Simulations of Flow Field and Thrust Performance in Micronozzle;
微喷管流场及其推力性能数值模拟
2) micro nozzle
微喷管
1.
On micro nozzle transition area flow by DSMC method;
微喷管过渡区流动的DSMC模拟研究
2.
Simulation and analysis for gas flow and heat transfer in micro nozzle;
微喷管内流动和换热的数值模拟与分析
3.
Effects of throat geometry on micro nozzle's performance
喉部结构对微喷管性能的影响
3) micro-nozzle
微喷管
1.
Study on comparison of particle imitation and mavier-stokes equations numerical simulation for flow in micro-nozzle;
微喷管流动粒子仿真与Navier-Stokes数值模拟比较研究
2.
Two-dimensional and three-dimensional simulations are performed to investigate supersonic cold gas flows in micro-nozzles using continuum-based no-slip and slip models,respectively.
基于无滑移和有滑移的连续介质模型,对微喷管内的超声速冷态气体流场进行了二维和三维数值模拟,利用DSMC方法验证微喷管流中的连续介质模型,并重点分析微喷管流的低雷诺数效应、三维端面效应及其推进性能。
3.
In-depth study on micro-nozzle flow field performance contributes to optimization design of micro-propulsion system.
深入研究微喷管内流场性能有助于微推进系统的优化设计。
4) mini thrust misalignment nozzle
微推偏喷管
1.
The applicable range of mini thrust misalignment nozzles can thus be much extended.
用计算流体力学方法数值模拟火箭喷管内三维非对称流场特性 ,在此基础上 ,可设计出特型和大扩张半角的锥型微推偏喷管 ,大大扩展了新型喷管的应用范围。
5) micro-nozzle diameter
微喷管直径
6) micro-convergent-divergent-nozzle
收缩/扩张微喷管
补充资料:传热学:拉瓦尔喷管
拉瓦尔喷管:
截面积先逐渐收缩后逐渐扩张的喷管﹐用以在出口处获得超声速气流。瑞典工程师拉瓦尔﹐C.G.P.de首先将它用於高速汽轮机﹐后来这种喷管也广泛应用於喷气发动机和火箭发动机。拉瓦尔喷管的上游接大容器或空间较大的通道﹐其中的气体压力可视为滞止压力0(见气体动力学)。喷管的下游压力称为背压﹐用表示。在喷管扩张段中可能產生激波(图中
拉瓦尔喷管内各种流动工况 处)。管内无激波时﹐拉瓦尔喷管内的流动可按一维定常定熵流动处理﹔管内有激波时﹐波前﹑波后的流动仍可按定熵流动处理﹐再用正激波关係把两者连接起来。图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 为不同/0值时拉瓦尔喷管内的各种流动工况。图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 中为马赫数﹔p 为气流压力。当/0足够小时﹐气流在拉瓦尔喷管中会不断地膨胀﹐压力连续下降﹐速度连续增大﹐马赫数也不断增大﹐收缩段中〈1﹐喉部处=1﹐扩张段中〉1﹐出口处为超声速气流。这种情况对应於图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 中﹑﹑﹑﹑等情况。拉瓦尔喷管的理想工况是图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 中工况。
截面积先逐渐收缩后逐渐扩张的喷管﹐用以在出口处获得超声速气流。瑞典工程师拉瓦尔﹐C.G.P.de首先将它用於高速汽轮机﹐后来这种喷管也广泛应用於喷气发动机和火箭发动机。拉瓦尔喷管的上游接大容器或空间较大的通道﹐其中的气体压力可视为滞止压力0(见气体动力学)。喷管的下游压力称为背压﹐用表示。在喷管扩张段中可能產生激波(图中
拉瓦尔喷管内各种流动工况 处)。管内无激波时﹐拉瓦尔喷管内的流动可按一维定常定熵流动处理﹔管内有激波时﹐波前﹑波后的流动仍可按定熵流动处理﹐再用正激波关係把两者连接起来。图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 为不同/0值时拉瓦尔喷管内的各种流动工况。图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 中为马赫数﹔p 为气流压力。当/0足够小时﹐气流在拉瓦尔喷管中会不断地膨胀﹐压力连续下降﹐速度连续增大﹐马赫数也不断增大﹐收缩段中〈1﹐喉部处=1﹐扩张段中〉1﹐出口处为超声速气流。这种情况对应於图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 中﹑﹑﹑﹑等情况。拉瓦尔喷管的理想工况是图 拉瓦尔喷管内各种流动工况 中工况。
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参考词条