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1)  low-speed streak
低速条带
1.
Characteristics of low-speed streaks in near-wall turbulence as disturbed by cylinder wakes;
圆柱尾迹影响下近壁湍流低速条带的特征
2.
The characteristics of low-speed streaks in the near-wall region of turbulent cylinder wake/boundary layer interacting flows are investigated employing hydrogen bubble flow visualization.
结果表明,与没有尾迹扰动的情况相比,在圆柱下游低速条带的平均展向间距减小,圆柱离壁面较近时这种减小更显著,可达到22%。
2)  low-speed streak structures
低速带条结构
3)  Low-velocity distribution of P-wave
P波低速异常条带
4)  low speed streak structures
低速条纹
1.
Therefore,the formation of low speed streak structures in planar shear flow in a turbulence can be explained reasonablly.
然后,通过数值计算的手段,进一步探讨了近壁湍流边界层流中两个相干结构之间的非线性作用机理,分别确定它们在流向、展向方向上排列的不同结构类型分布的两个相干结构之间相互作用的效果有何区别以及它们之间间距的大小对相干结构的产生和发展有什么影响,从而可能合理地解释平面剪切湍流中低速条纹结构出现的原因。
5)  Low velocity zone
低速带
1.
The inversion results of the Pg data acquired by wide-angle seismic reflection/refraction data of 11 shots reveal that the basement velocity structure of the eastern part of A\'nyemaqen suture zone is characterized by a low velocity zone while the velocity is even in its adjacent areas.
对11炮宽角地震反射/折射的Pg波走时数据进行了反演,结果表明:阿尼玛卿缝合带东段基底速度结构整体呈低速带分布,两侧的速度分布相对均匀;缝合带内基底界面剧烈下凹,最深达5。
6)  low velocity layer
低降速带
1.
Effects of irregular topography and low velocity layer on reflections.;
起伏地表及低降速带对反射波的影响
2.
It is difficult to make certain of suitable shooting layers by ordinary shallow survey methods in Youquanzi area of Qiadam basin because of significant thickness of dry layer on the surface and thick low velocity layers (LVL).
柴达木盆地油泉子地区因地表干燥层巨厚,低降速带厚度大,使用常规浅层调查方法难以确定合适的激发层位。
3.
Using refraction method to detect low velocity layer in intricate area is difficult in field and poor in effect, generally.
在地表地形复杂的地区进行低降速带探测时,采用常规地震小折射方法,在现场难以实施,而且效果往往不佳。
补充资料:19世纪末海底古磁性条带之谜
  19世纪末,著名物理家居里在自己的实验室里发现磁石的一个物理特性,就是当磁石加热到一定温度时,原来的磁性就会消失。后来,人们把这个温度叫“居里点”。在地球上,岩石在成岩过程中受到地磁场的磁化作用,获得微弱磁性,并且被磁化的岩石的磁场与地磁场是一致的。这就是说,无论地磁场怎样改换方向,只要它的温度不高于“居里点”,岩石的磁性是不会改变的。根据这个道理,只要测出岩石的磁性,自然能推测出当时的地磁方向。这就是在地学研究中人们常说的化石磁性。在此基础之上,科学家利用化石磁性的原理,研究地球演化历史的地磁场变化规律,这就是古地磁说。


  为了寻找大陆漂移说的新证据,科学家把古地磁学引入海洋地质领域,并取得令人鼓舞的成绩。
  第二次世界大战之后,科学家使用高灵敏度的磁力探测仪,在大西洋洋中脊上的海面进行古地磁调查。之后,人们又使用磁力仪等仪器,以密集测线方式对太平洋进行古地磁测量。两次调查的资料使人们惊奇地发现,在大洋底部存在着等磁力线条带,而且呈南北向平行于大洋洋中脊中轴线的两侧,磁性正负相间。每条磁力线条带长约数百千米,宽度在数十千米至上百千米之间不等。海底磁性条带的发现,成为本世纪地学研究的一大奇迹。1963年,英国剑桥大学的一位年轻学者F.J.瓦因和他的老师D.H.马修斯提出,如果“海底扩张”曾经发生过,那么,大洋中脊上涌的熔岩,当它凝固后应当保留当时地球磁场的磁化方向。就是说在洋脊两侧的海底应该有磁化情况相同的磁性条带存在。当地球磁场发生反转时,磁性条带的极性也应该发生反转,磁性条带的宽度可以作为两次反转时间的度量标准。这个大胆的假说,很快被证实了,人们在太平洋、大西洋、印度洋都找到了同样对称的磁性条带。不仅如此,科学家还计算出在7600万年中,地球曾发生过171次反转现象。


  研究还发现,地球磁场两次反转之间的时间最长周期约为300万年,最短的周期约为5万年,两次反转的平均周期约为42~48万年。目前,地球的磁场方向己保留70万年了,所以,人们预感到一个新的磁场变化可能正在向我们靠近。


  对于海底磁性条带的研究仍在继续之中,许多问题仍找不到令人满意的答案。例如,对于地球磁场为什么要来回反转这个最基本的问题,就无法解释清楚。尽管科学家们提出过种种假说,但其真正的原因还是不清楚的。也就是说,地球发生磁场转向的内在规律之谜,有待于科学家们去继续探索。

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