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1)  hydrodynamic pressure gradient
动水压力梯度
1.
Free surface computation considering hydrodynamic pressure gradient;
考虑动水压力梯度的自由水面计算
2)  starting pressure gradient of oil-and-water two phases
油水两相启动压力梯度
3)  hydrodynamic gradient
水动力梯度
4)  horizontal baroclinic pressure gradient force
水平斜压梯度力
1.
The horizontal baroclinic pressure gradient force estimation is problematic over steep topography in sigma coordinate models.
在海底地形陡变、垂向密度分层明显的水域,三维σ坐标模式中会出现一种"伪"水平斜压梯度力,并会引起"伪"密度流,以至于影响模拟的精度。
5)  horizontal pressure gradient force
水平压强梯度力
1.
However,the horizontal pressure gradient force estimation is problematic over steep topography and density stratification areas in sigma coordinate model.
但在地形变化剧烈,尤其在密度层结效应明显的海域,σ坐标模式中的水平压强梯度力误差会引起伪密度流。
6)  Hydrostatic pressure gradient
静水压力梯度
补充资料:动水压力


动水压力
hydrodynamic pressure

dongshui yalj动水压力(hydrodynamie pressure)水流方向和速度改变时,对作为水流边界的建筑物表面所产生的力。如溢流重力坝泄水时,水流对溢流坝面及下游辅助消能设备表面均有动水压力。 溢流坝面上的动水压力(图1)可通过水工模型试验测定,也可通过计算近似确定。溢流坝反弧段ed上的动水压强为:图1溢流坝面动水压力计算图尸二一里口-.卫 gr总动水压力的铅直向与水平向分力分别为:尸一梦V(·‘n al+·‘n aZ’、一孚V‘c。·aZ一COS al’以上各式中,a,、aZ为反弧段cd最低点两侧的弧段所对的中心角;汹反弧的半径:r为水的容量;q为单宽流量;g为重力加速度;V为反弧段上的流速。尸:、尸衬可认为作用在反弧段的中点。 辅助消能设备表面的动水压力(图2)很难通过计算确定。根据实验,的动水压强为:┌──┬─────────┐│厂刹│ ││ │、‘t ││ │ 口│└──┼─────────┤ │二 │ │ ,二。_+ │ └─────────┘ 图2消力槛动水压力计算图水流对横断面为正方形的消力槛n‘VZ。_二,、,,。、厂二乌了下万二一又“吧/不一, 乙g式中咨为系数,当槛顶水深为槛高的3一6倍时取以下值:计算作用在槛上、下游面的水平向平均动水压强(两侧的向量和)时,咨一0.6一0.9;计算作用在槛顶面的铅直向平均动水压强时,亡二0.5一0.8。 (周瑾如)
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