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1)  control derivative
静稳定性导数
2)  static stability parameters
静态稳定性参数
3)  lateral and directional static derivatives
横航向静稳定导数
4)  static stability
静稳定性
1.
The influence of X-tail s intersectant angle and incidence on UAV s static stability is analyzed and studied.
针对某型无人机所采用的X型尾翼布局,利用求解三维Euler方程的数值计算方法,得到了不同尾翼夹角和安装角状态下的全机纵向及横航向力矩值,并以此分析和研究了X型尾翼的夹角和安装角对无人机纵向及横航向静稳定性的影响。
2.
To estimate the static stability of aircraft in subsonic regime,a numerical calculation model of aerodynamic derivatives is developed based on aircraft geometry parameters from the conceptual design phase.
基于飞机初步设计阶段所得到的总体布局参数,建立飞机气动导数数值模型,对亚声速静稳定性进行估算。
3.
The constant term of the characteristic equation was criteria for static stability.
根据特征方程常数项系数,直接判定静稳定性,分析了主要气动导数对静稳定性的影响,认为Cmz取接近于零的正数既有利于静稳定性又能简化静稳定性的判定条件。
5)  formation stability derivative
编队稳定性导数
1.
The calculating formulae of the new formation stability derivatives are derived in the last Example of an application shows that modeling the aerodynamic coupling effects in formation flight is of practical valu
简要介绍密集编队飞行时长机旋涡对僚机产生的气动耦合效应 ,以比奥特 -萨瓦尔特定律为基础 ,初步分析由上洗及侧洗引起的升力、阻力和侧力变化 ,导出了编队稳定性导数的计算公式。
6)  static stability
静态稳定性
1.
Relation for static stability to adhesive performance of multi-directional electric forklift;
万向电动叉车静态稳定性与附着性能的关系
2.
Solution of multi-body-system of static stability for multi-directional electric forklift;
万向电动叉车静态稳定性的多体解法
3.
Static stability of a long trace profiler against vibrations;
振动对长程面形仪静态稳定性的影响
补充资料:大气静力稳定度
      表示大气层结特性对气块铅直位移影响的趋势和程度,又称大气层结稳定度和大气铅直稳定度。所谓大气层结,是指大气温度和湿度在铅直方向的分布。若周围大气温度和湿度的铅直分布,具有使受扰气块回到原来位置的趋势,则称大气是静力稳定的;若使受扰气块有继续远离原来位置的趋势,则称大气是静力不稳定的;若受扰气块既无回到原来位置又无远离原来位置的趋势,而是随遇而安,则称大气为中性稳定的。静力稳定度的特点,取决于气块在运动过程中的温度变化,也依赖于周围大气温度的铅直分布。假设处于平衡状态下的一块干空气,它的温度、压力和密度与周围大气相同,当它受到某种冲击作用而作铅直运动时,不与周围大气混和,又不干扰周围大气,且在运动过程中和周围大气的气压处处相等。当干空气块绝热上升时,因绝热膨胀,气块温度下降,每上升单位高度温度下降的值通常称为气块的干绝热递减率或干绝热直减率,记为Γd。它近似为每100米高度温度下降1℃。就气块周围的大气而言,其温度通常也随高度的增加而降低(若温度随高度的增加而升高,则这种铅直分布称为逆温,具有逆温层结的大气层,称为逆温层),每增加一个单位高度,温度下降的值称为大气的温度递减率或气温递减率、气温直减率、温度直减率,记为Γ 。它的大小因时因地而异,但就平均而言,大约为每100米高度温度下降0.65℃。由于Γ和Γo的大小不同,上升的气块达到某高度时同周围大气的温度便有了差异,于是对气块便有了净阿基米德浮力,在此力作用下,气块就具有继续离开或者回到原来位置的趋势。当Γ >Γd时:气块上升,则其温度大于周围大气的温度;下降,则其温度小于周围大气的温度,即气块具有远离原来位置的趋势,这时,大气为不稳定的。当 Γ =Γd时:气块在上升或下降的过程中其温度始终与周围大气温度相同,即气块随遇而安,这时,大气为中性的。当Γ <Γd时:气块上升,则其温度小于周围大气的温度;下降,则其温度大于周围大气的温度,即气块具有回到原来位置的趋势,这时,大气为稳定的。当气块经过某一特定过程而达到饱和的高度(即凝结高度)后,则由于潜热的释放使气块得到热量,这时,气块每上升一个单位高度其温度下降的值称为湿绝热递减率或湿绝热直减率,记为Γs,它小于Γd,且因气压和气温的不同而异。在实际大气中,如果Γ >Γd,则周围无论是干空气还是饱和湿空气,都是不稳定的,称为绝对不稳定;同理,如果 Γ <Γs,大气总是稳定的,称为绝对稳定;若ΓsΓ<Γd,则对干空气来说,大气是稳定的,但对饱和湿空气来说大气是不稳定的,这种不稳定称为条件不稳定。当气块只有上升到某一临界高度后才呈现不稳定的大气,称为潜在不稳定。
  
  处于静力稳定状态的大气,若将该大气的气柱一直抬升到完全饱和时就呈现静力不稳定状态,则这种状态称为位势不稳定。在美国,此状态也称为对流不稳定。
  

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参考词条