1) shocklet
小激波
1.
A numerical study for the generation of shocklet by 3-D disturbances in supersonic boundary layer;
超声速边界层三维扰动引起小激波的数值研究
2.
A Numerical Study for the Generation of Shocklet by 3-D Disturbance in Supersonic Boundary Layer;
超音速边界层中三维扰动引起小激波的数值研究
3.
The shocklet was observed based on NPLS techniques in supersonic turbulent mix layer wind tunnel with convective Mach number 1.
24的超声速湍流混合层风洞中,以NPLS实验技术为基础观察到了小激波结构。
2) wavelet zero-cross stimulation
小波过零刺激
3) multi-wavelet incentive function
多层小波激励函数
1.
The quantum neurons of hidden layer of the model using a linear superposition of wavelet function as incentive function,called multi-wavelet incentive function,such hidden layer neurons not only can express more of .
该模型隐层量子神经元采用小波基函数的线性叠加作为激励函数,称之为多层小波激励函数,这样隐层神经元既能表示更多的状态和量级,又能提高网络收敛精度和速度。
4) wavelet excited linear predictive (WELP)
小波激励线性预测(WELP)
5) shock wave
激波
1.
TEM study on secondary phase crystallized in amorphous alloy( Fe_(0.99)Mo_(0.01))_(78)Si_9B_(13)blasted by shock wave;
激波冲击(Fe_(0.99)Mo_(0.01))_(78)Si_9B_(13)非晶合金晶化第二相的TEM研究
2.
The comparative study for both crystallization velocity and crystallization extent in the Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9 non-crystalline alloy treated by the shock wave technique and annealing;
Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9非晶合金的激波纳米晶化速率和晶化度的对比研究
3.
The changes of metal Al、Cu in the shock wave function;
金属Al、Cu在激波作用下的变异
6) shock waves
激波
1.
Numerical investigation of interaction between asymmetric crossing shock waves/turbulence boundary layer
非对称交叉激波和湍流边界层相互作用的数值研究
2.
Effects of dust charge variation and particle conllisions on 3-D dust acoustic shock waves in dusty plasmas
尘埃电荷变化和粒子碰撞对尘埃等离子体中三维尘埃声激波的影响
3.
The evolution of flow patterns are presented at different interaction stages and the bifurcate shock waves, distorted flame fronts and induced vortices are discussed according to the calculated results.
基于带化学反应的Navier Stokes方程和有关的热力学和反应动力学数据,利用改进的VLS格式,对甲烷 空气混合物中激波与火焰的相互作用进行了数值模拟。
补充资料:地球弓形激波
太阳风与地磁场相遇,在地球周围形成的激波。它的子午方向截面的结构大致如图。与通常的流体激波波阵面不同,在它的上游有由波阵面内发出的高能粒子、电磁波、阿尔文波等向上游传播。这是由无碰撞等离子体激波波阵面内的等离子体湍动中?牟ǎW酉嗷プ饔煤筒ǎㄏ嗷プ饔貌?(见等离子体天体物理学)。在地球磁尾内靠近中性线附近,经常产生不稳定的磁合并,引起磁层亚暴。这种情况同磁合并引起耀斑爆发相似。由于太阳风的结构不稳定,弓形激波的结构也不断地变化。波阵面的顶点、方向以及它与地心的距离都随着太阳风的强弱、太阳风磁场的走向而不同。波阵面顶点与地心的距离大约在14个地球半径左右,但若有异常的低马赫数的太阳风,则可延伸到30个地球半径。弓形激波波阵面的厚度主要决定于上游磁场走向与波阵面法向的夹角。若夹角大于50°,波阵面不厚;而当夹角小于50°,波阵面厚度就可以伸展到1个地球半径。波阵面内部,在绝大多数情况下,属于热等离子体和高马赫数的湍动波阵面。弓形激波波阵面的运动,主要与太阳风中切向间断面的到来有密切关系(见日地间激波和磁流间断)。
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参考词条