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1) Characteristic method
特征线方法
1.
By means of the finite difference scheme of characteristic method, the transient flows are simulated for the attitude control propulsion subsystem during the pulse operation.
采用有限差分格式的特征线方法 ,对某姿控推进系统发动机真实推进剂管路在脉冲工作情况下的瞬变特性进行了数值研究 ,对影响发动机多次脉冲启动的重要参数进行了定量计算 ,对比分析了试验结果与计算结果的一致性。
2.
The existing areas for two family characteristics behind shock wave and numerical solution method by characteristic method for shock wave are given.
用特征线方法对锥型喷管超音速流中形成的激波进行了计算 ,给出了两族特征线在激波后的存在区域和激波的特征线数值求解方法。
3.
In this paper, the author uses the characteristic method to present an explicit solution to this problem.
传统的求解 1维波动方程混合问题的方法是分离变量法 ,进而解出该问题的Fourier级数解 ,本文将用特征线方法给出该问题在求解区域内解的显式表达
2) method of characteristics
特征线方法
1.
The method of characteristics was introduced to calculate the flow field after the primary nozzle exit,whilst Korst s recompression criterion was adopted to determine the corresponding cell pressure,and one-dimensional control volume method was employed to analyze the downstream flow field.
该方法采用特征线方法分析一次流喷嘴出口流场,结合Korst再压缩判据确定引射器盲腔压力,采用一维控制体方法计算第二喉道引射器的下游流场。
2.
The one dimensional, transient, two phase heat transfer in steam generator (SG)is investigated by employing the mathematical theorems on well posedness, the method of characteristics.
使用了适定性的数学理论———特征线方法 ,对蒸汽发生器中的一维瞬态两相流传热进行了分析研究 ,目的是为了了解其数学物理本质。
3.
Combining the method of characteristics with the finite volume element method,using piecewise Lagrange quadratic trial function and piecewise constant test function,the paper gives a finite volume element method along characteristics for the transient behavior of a semiconductor device of heat conduction.
将特征线方法与有限体积元方法相结合,采用Lagrange型分片二次多项式空间和分片常数函数空间分别作为试探函数和检验函数空间构造了二维热传导型半导体瞬态问题的全离散二次元特征有限体积元格式,并进行误差分析,得到了次优阶L2模误差估计结果。
3) characteristics method
特征线方法
1.
The characteristics method developed is an effective approach for compressible materials under plane stress.
本文的特征线方法为解决可压缩性材料平面应力问题提供了一条有效途径。
2.
This paper analyzed the movement of the gas in the calibration system of the peak flow meter, and introduced into the characteristics method, then developed a mathematical model of the calibration system of the peak flow meter.
对峰流速仪标定系统中的空气运动进行分析,引进特征线方法,建立了峰流速仪标定系统的数学模型,编制了计算机仿真程序,仿真结果与实验结果基本吻合,证明该模型的正确性。
4) characteristic line method
特征线方法
1.
As such,this paper employs one-dimensional mathematical model of hydrodynamic control equation and characteristic line method to conduct numerical analysis on transient process occurring in high-pressure static flow s rush to intercept air mass as well as to discuss the impact of gas-liquid two-phase parameter on water hammer pressure.
在含有气团的长输水管道系统中发生的水锤甚至比常规水锤大得多,文章采用水动力学控制方程的一维数学模型,利用特征线方法对管道中高压静水流冲击气团的瞬变过程进行了数值分析,并讨论了气液两相参数对水锤压力的影响。
2.
Method: Dividing photons into three parts,named prime-scattered-photon,secondary-scattered-photon,and multi-scattered-photon in the characteristic line method,accordingly,the distribution functions of photons are called prime-scattered-photon,secondaryscattered-photon,and multi-scattered-photon differential fluence.
方法:使用特征线方法将介质中的光子分解为初级光子、一次散射光子和多次散射光子,相应地,光子的微分注量分布函数也被分成三个部分,分别是初级光子的微分注量分布函数、一次散射光子的微分注量分布函数和多次散射光子的微分注量分布函数,并由相应的玻尔兹曼方程求解各类光子的微分注量分布函数。
5) Characteristics-difference scheme
特征线-差分方法
6) characteristic Galerkin method
特征线Galerkin方法
补充资料:基于零件-设备特征匹配的通用CAPP方法
本文针对特定零件类型和特定设备条件分析了一般CAPP系统的不足,面向多品种零件和各个企业加工设备,提出了基于零件-设备特征匹配的CAPP思想,并详细介绍了其信息描述的模型与匹配的方法。该方法以其特征化、开放化和信息全面化的特点满足了企业对CAPP系统的通用性、实用性的要求。一、引言 迄今为止,在国内外已开发出的CAPP系统中,多数是针对特定的零件类型和特定的设备条件开发的,这种开发策略使得CAPP系统的应用范围受到严格限制,从而严重地影响了其通用性与实用性。为此,面向多品种零件和各个企业加工设备,我们提出基于零件-设备特征匹配(Part-Equipment Feature Matching,简称P-EFM)的CAPP方法,较好地解决了CAPP系统的通用性和实用性问题。 二、信息描述模型 CAPP的工作就是让计算机“熟悉”零件信息和企业设备制造能力的信息,并把待加工的零件信息与企业加工设备的制造能力(机床、夹具和刀具的制造能力的有机统一)信息进行匹配,为零件设计适当工艺的过程。因此,不仅零件信息,企业设备的制造能力信息也是CAPP系统的基础数据,它们都直接影响整个系统的通用性和实用性。建立好零件与设备的信息描述模型是解决系统通用性和实用性的前提和关键性工作。 P-EFM信息描述模型集零件信息与企业设备制造能力信息的描述于一体。下面从两个基本特性方面进行介绍。 1.特征性 在制造技术领域中,零件特征表示与制造操作和工具相关的形状和技术方面的属性,即一个零件几何形状的工程意义。特征的分类是P-EFM信息描述模型特征性的基础。一般而言,零件特征可分为管理特征、形状特征、精度特征、技术特征和材料热处理特征共五大类。管理特征描述与零件管理有关的所有信息,如标题栏信息、未注粗糙度信息等。形状特征描述零件的公称几何关系,它不但是最主要的,而且是种类最多、描述最复杂的零件特征。根据其是否常见,形状特征可分为基本形状特征和特殊形状特征两大类。基本形状特征根据其在构造零件中所起的作用不同,可分为主特征和辅特征两类。主特征又分为简单主特征(如圆柱体、圆锥体、长方体等)和宏特征(如轮毂、轮辐、盘等)。辅特征又分为简单辅特征(如孔、槽、螺纹等)、复制特征(如周向均布孔、阵列孔、轮缘等)和组合特征(如阶梯孔、中心孔等)。特殊形状特征是指某些零件上所具有的特殊形状,如水泵叶轮的流道、高压开关上的直向榫槽等。这类特征不便于分类,其信息没有固定的格式。精度特征描述几何关系的允许变化范围。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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