1) temperature stratification
温度分层
1.
Experimental research on bubble wake′s conductivity characteristics of surface ship model in temperature stratification flow field;
温度分层环境中水面船模气泡尾流电导率特性的实验研究
2.
In this paper,the multimode approach was used to model temperature stratification in water tank,and hourly simulation of a typical Solar Domestic Hot Water system(SDWH) during a whole year was carried out.
计算数据表明,相比于完全混合的蓄热水箱,水箱温度分层可较大幅度提高太阳能集热器平均效率和太阳能保证率。
3.
The results show that this air conditioning mode exists uneven air delivery and temperature stratification which help to solve the cold draft problem, and the PMV values are between - 1 and + 1, which can satisfy human thermal comfort requirement.
模拟了三种送风速度下送风气流在人体活动区形成的速度场、温度场及PMV的分布,结果表明人员活动区存在送风不均匀和温度分层现象,有助于解决吹风感;PMV值在+1 和-1之间,可以满足人体热舒适要求。
2) thermal stratification
温度分层
1.
Simulation on thermal stratification of the river-like deep reservoir;
河道型深水库的温度分层模拟
2.
Numerical investigations of thermal stratification in cooling channel of liquid rocket engine thrust chamber
液体火箭发动机推力室冷却通道温度分层数值研究
3.
Accolding to mathematic models and simple models, this paper summarized the methods of studying the laws of indoor air flow s thermal stratification phenomena in air -- conditioned buildings.
从数学模型和简易模型两个方面概述了空调建筑室内气流温度分层现象规律的研究方法,通过分析比较,认为低雷诺数的LB模型适合温度分层现象的研
3) thermal stratification
温度分层;热结层
4) Bed temperature distribution
床层温度分布
5) temperature stratified ambient
温度分层环境
1.
Analysis of the increasing equation of fire smoke plumes in temperature stratified ambient;
温度分层环境下火灾烟气羽流上升高度公式分析
6) thermally stratified flow
温度分层流动
补充资料:晶体生长界面处的温度边界层
晶体生长界面处的温度边界层
temperatureboundary layer at crystal growth interface
晶体生长界面处的温度边界层temperatureboundary layer at erystal growth interfaee生长界面前沿温度分布不均匀的流体层。 在具有温度梯度的生长系统中,晶体的生长界面一般是温度为生长温度T。的等温面,流体内的温度高于生长温度。流体中热量传输有两种机制:①由温度梯度存在产生的热扩散(热传导);②在重力场中温度不均匀引起自然对流,以及晶体或增涡旋转产生搅拌所引起的强迫对流的对流传输。精确求解运动流体对温度场的影响是复杂的。引入温度边界层概念,采用温度边界层近似,可以把热量传输的问题简化。在温度边界层厚度击内,热量传输只有热扩散;在边界之外,热传输机制是对流。由于对流的搅拌作用,在边界之外流体温度Tb是均匀的。在边界层内,近似地认为温度分布是线性的。其斜率就是生长界面处的温度梯度(见图)。T‘,(、》二二‘二二‘二‘‘二‘二二T。O占T 温度:芝介层实线是由严格的理论得到的,虚线是作了边界层近似后的温度分布曲线。根据边界层近似有关系式旦工}=鱼丈丝立dZ}二=o务用数值计算方法得到温度边界层厚度 务=1 .6 kl,3夕1,6山一孟12式中k为热扩散系数,。为流体运动粘滞系数,。是晶体旋转角速度。。愈大,则搅拌作用愈强,边界层厚度愈薄。(洪静芬)
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参考词条