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1)  hydrodynamic design
流体动力设计
1.
Each of five references provides some useful information for hydrodynamic design of underwater supercavitating high speed vehicle.
在对航行体超空泡生成、流型和稳定性水洞模型实验研究的基础上 ,从航行体运动力学原理出发 ,研究了超空泡航行体流体动力设计需要解决运动平衡、稳定性与可控制等基本问题 ,给出了超空泡航行体流体动力设计原理、方法与实现途径 ;并提出了一种流体动力设计原理方案 ,设计加工了实验模型 ,在水洞中进行了验证实验。
2)  CFD
计算流体动力学
1.
On Visualization in Scientific Computing in Ship CFD and Development of SCFDVS;
船舶计算流体动力学可视化系统的SCFDVS开发
2.
Then the simulation design of food drying-machine is done based on the CFD software FLUENT.
为此,采用计算流体动力学软件FLUENT对食品烘干机进行仿真设计,优化了干燥室的结构参数,使干燥室的温度场更均匀,从而减少了能源的消耗,达到节能的目的,提高了产品的绿色度。
3.
The characteristics and applications of computational fluid dynamics(CFD) during grain machine design are introduced.
概述了计算流体动力学(CFD)技术的特点,并以旋风分离器为应用实例,介绍了CFD在粮机设计中的应用。
3)  computational fluid dynamics
计算流体动力学
1.
Modeling of hydraulic characteristics through labyrinth emitterin drip irrigation using computational fluid dynamics;
迷宫滴头水力特性的计算流体动力学模拟
2.
Application and popularization of computational fluid dynamics in condiment production;
计算流体动力学在调味品生产中的应用探讨
3.
Study on flow patterns of blood pumps with computational fluid dynamics;
应用计算流体动力学方法研究人工心脏流场
4)  computational fluid dynamics (CFD)
计算流体动力学
5)  computational fluid dynamic
计算流体动力学
1.
The actions of computational fluid dynamic in the design of room air distribution are analyzed.
分析了计算流体动力学技术在室内气流组织设计中的主要作用,针对写字楼办公室选择了三种不同的气流组织方式进行了数值模拟,得出了此类建筑的最佳气流组织方式。
2.
In order to improve the worse lubrication and cooling condition of the media bearing system in the aero engine,computational fluid dynamic theory and finite element technique were employed to analyse the fluid field of the oil in now used bearing system,and the cause of the worse lubrication and cooling was found.
针对某型航空发动机中某中介轴承润滑和冷却性能较差的情况,采用计算流体动力学有限元技术对其原因进行了分析。
3.
The main functions of computational fluid dynamics,as well as the general simulation and main performance of some great universal CFD softwares are introduced.
介绍了计算流体动力学(CFD)方法的主要功能以及几种大型通用CFD商业软件的发展概况和主要性能。
6)  CFD
计算流体动力
1.
Analysis of the flow through the blade tip clearances of axial pumps by CFD;
轴流泵叶顶间隙流动的计算流体动力分析
2.
The application of CFD technique to the optimization design of hydraulic turbines;
计算流体动力技术在水轮机优化设计中的应用
补充资料:传热学:流体动力学基本方程

流体动力学基本方程:
将质量﹑动量和能量守恆定律用於流体运动所得到的联繫流体速度﹑压力﹑密度和温度等物理量的关係式。对於系统和控制体都可以建立流体动力学基本方程。系统是确定不变的物质的组合﹔而控制体是相对於某一坐标系固定不变的空间体积﹐它的边界面称为控制面。流体动力学中讨论的基本方程多数是对控制体建立的。基本方程有积分形式和微分形式两种。前者通过对控制体和控制面的积分而得到流体诸物理量之间的积分关係式﹔后者通过对微元控制体或系统直接建立方程而得到任意空间点上流体诸物理量之间的微分关係式。求解积分形式基本方程可以得到总体性能关係﹐如流体与物体之间作用的合力和总的能量交换等﹔求解微分形式基本方程或求解对微元控制体建立的积分形式基本方程﹐可以得到流场细节﹐即各空间点上流体的物理量。
         积分形式基本方程 主要有连续方程﹑动量方程﹑动量矩方程和能量方程。
         连续方程 单位时间流入控制体的质量等於控制体内质量的增加。它是由质量守恆定律得到的﹐其数学表达式为
        
        式中为速度﹔为密度﹔为控制体体积﹔A 为控制面面积﹔为dA 控制面处法线方向单位向量(图1 积分形式基本方程示意图 )。定常流动时上等式右边为零。这时如截取一段流管(见流体运动学)作为控制面(图2 流管内的连续方程 )﹐则有下述连续方程﹕
        P1V1A 1=P2V2A 2
        式中P1 ﹑V1﹑P2﹑V2分别为A 1和A 2截面上的流体平均密度和速度。
         动量方程 单位时间内﹐流入控制体的动量与作用於控制面和控制体上的外力之和﹐等於控制体内动量的增加。它是由动量守恆定律得到的﹐其数学表达式为﹕
        
        式中为外部作用於 dA 控制面上单位面积上的力﹔为外部作用於d控制体内单位质量流体上的力﹔通常就是重力。定常流动时﹐上等式右边为零。动量方程用於确定流体与其边界之间的作用力。

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参考词条