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1)  Isentropic coefficent
等熵系数
2)  isentropic index
等熵指数
3)  isentropic Mach number
等熵马赫数
1.
The numerical simulation technique is used to investigating the isentropic Mach number distribution on the different swept height blade surfaces of a turbine last stage blades.
采用数值模拟技术详细地研究了不同掠高的某蒸汽轮机末级前掠叶片表面等熵马赫数的分布。
4)  entropy coefficient
熵权系数
1.
An approach to multiple objectives decision making based on entropy coefficient and vague set is proposed.
提出了一种基于熵权系数与vague集的多目标决策方法。
2.
Combining the method of subjective granting and the method of objective granting, the model of entropy coefficient is to be built to grade the optimization of various industries and examples are showed to explicate the usage of the model.
针对区域产业投入的优化问题,不仅考虑到投入的经济效益,同时也考虑了投入的社会效益和生态效益,综合主观赋权法和客观赋权法,建立熵权系数模型,以确定各产业的最优投入,并举例说明模型的应用。
3.
An approach to multiple objectives decision making based on entropy coefficient and vague set is proposed.
提出了一种基于熵权系数与vague集的多目标决策方法。
5)  entropic coefficients
熵权系数
1.
Based on the optimal management of irrigation water resources,by use of the principle of entropic coefficient method, and with consideration of the economic benefit,social demand and ecological benefit of sustainable agricultural development, an optimization model with entropic coefficients is proposed in this paper and is applied to a real management problem of irrigation water resources.
针对灌溉水资源的优化调配问题,应用熵权系数法的基本原理,综合考虑农业可持续发展的经济效益、社会需要和生态效益要求,提出了对方案进行多准则综合评价的熵权系数优化模型,以确定农业最优种植模式及相应的灌溉水量。
6)  entropic coefficient
熵权系数
1.
With advanced entropic coefficient method,proportion of precincts basic farmland decrement to whole district s was explicitly calculated.
通过改进熵权系数法,可以直接确定各行政区域基本农田减少量控制指标占上级行政区域基本农田减少量的比重,进而得到各行政区域基本农田保有量。
2.
Based on the index decompounding problem of basic farmland,comprehensive evaluation method with entropic coefficient was proposed using the principle of entropic coefficient method with consideration on multiple index.
针对基本农田指标分解的问题,应用熵权系数法的基本原理,综合考虑评价对象的多种指标,提出对基本农田指标分解的多指标综合评价的熵权系数方法,克服了以往基本农田指标分解的只注重几个简单指标而造成结果的偏差。
补充资料:等熵流动
      流体系统每一部分的熵在运动过程中都保持不变的一种流动。等熵流动要求每个流体质点的熵在流动过程中保持不变,即
  
  
  
   ,式中S为熵;v为速度;t为时间;为随体导数;墷为梯度算符。在等熵流动中,虽然每个流体质点的熵保持不变,但不同流体质点的熵可以有不同的值,因而整个流场内的熵并非常数。如果流场在初始时刻是匀熵的(即各流体质点的熵相同),则等熵流动将使流场在任何时刻都是匀熵的,即S等于常数。有人把这种运动也称为等熵流动。
  
  可逆的绝热流动都是等熵流动,不可逆的绝热流动则是不等熵的,由热力学第二定律可知熵总是增加的,即。用熵表示的能量方程为:
  
  
  
  ,式中ρ为密度;T为热力学温度;k为热导率;ф为粘性耗损项。因此,要保持,必须使热传导项与粘性耗损项正好抵消,这在实际上是很难实现的。因此,有时把等熵流动和可逆的绝热流动看成是等同的。从能量方程还可看出,忽略粘性和热传导的流体连续运动一定也是等熵流动。
  
  对于比热为常数的完全气体,熵表为:
  
  
  
   ,式中 CV为定容比热;为气体比热比,Cp为定压比热;p为压力;C为常数。 从等熵方程 可得出。它同连续性方程和运动方程一起,构成了经典气体动力学的封闭运动方程组。
  
  

参考书目
   H.W.李普曼、A.罗什柯合著,时爱民等译:《气体动力学基础》,机械工业出版社,北京,1981。(H.W.Liepmann and A.Roshko,Elements of Gasdynamics,John Wiley & Sons,New York,1957.)
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条