1) diffracted wave direction
绕射波向
2) diffraction wave
绕射波
1.
The result shows that the penetration of diffraction wave rays through the low velocity zone in subsided column results in an obvious time delay, with the water filled subsided column being longer in delayed time than that of the non water filled subsided column.
通过对充水型、不充水型陷落柱地质模型的研究 ,发现绕射波的射线穿过陷落柱内的低速体产生明显的时间延迟 ,并且充水型陷落柱比不充水型陷落柱的延迟绕射波延迟时间要长 ;由延迟时间推算出陷落柱内的充填速度 ,据此来分析陷落柱的充水性 。
3) diffracted wave
绕射波
1.
The portable mine detector,which is used to make advance detection of the front small structure of the mining faces by utilizing the diffracted wave,has become an effective auxiliary tool for the forecasting in the tunnelling.
便携式矿井探测仪是应用绕射波来超前探测巷道掌子面前方小构造的,在速度低于上下围岩的中等速度的特定层位中,地震波将在前方的小断层或小构造处反射,以绕射波形式返回到检波器,其最远的探测距离达184m,成为在掘进巷道中预测预报的有效辅助工具。
2.
Two numerical examples illustrated the theoretical results, and the ellipse features of non-zero offset Fresnel zone expounded the distribution of the main energy of seismic diffracted waves quantitatively.
对水平界面和倾斜界面两种情况下的非零炮检距菲涅耳带方程进行了理论推导,给出了相应的数值算例,指出了菲涅耳带在非零炮检距情况下表现为椭圆的性质,并对非零炮检距情况下地震绕射波能量的主要分布范围做了定量阐述。
4) wave diffraction
波浪绕射
1.
A numerical model of wave diffraction was established using infinite similar element method(ISEM),coupled with finite element method(Garlerkin),to obtain wave force on a vertical cylinder of arbitrary cross section.
采用无限相似单元方法与有限元法(Garlerk in)相结合对波浪绕射进行了数值模拟,求得任意截面柱状物体上的波浪荷载。
2.
An analytical method was developed to study the wave diffraction effects on V-type bottom-mounted breakwaters.
给出了V形贯底式防波堤对波浪绕射计算的解析方法。
3.
Based on the image theory, the wave diffraction from a cylinder in front of a vertical wall is transformed into the problem of diffraction of bidirectional incident waves from two cylinders.
应用映像原理,将直墙前单个圆柱对波浪的绕射问题,变换为双柱对双向波浪的绕射问题,应用速度势的特征展开方法,建立了直墙前垂直圆柱对波浪绕射的解析解。
5) Ground wave diffraction
地波绕射
6) shock diffraction
激波绕射
1.
In this paper, based on the simplified two-fluid model under the assumption of dilute gas-particle suspensions, the complex two-phase flow induced by shock diffraction from an open axisymmetrical tube in a dusty gas has been investigated by using high accuracy and high resolution schemes.
基于稀颗粒群假定下的双流体简化模型,采用具有高精度、高分辨率的数值方法,研究了粉尘气体中轴对称管口激波绕射诱导的复杂两相流动。
2.
In order to study the characteristics of shock diffraction around a sharp 90 degree corner in the dusty gas,we adopt the operator-splitting technique and high-resolution numerical method, reveal the changes of diffraction pattern due to particle and discuss the effects of particle properties on post-shock flow field.
本文针对稀相气固两相体系,选取双流体耦合模型,综合运用算子分裂技术和高精度高分辨率数值方法,研究了激波在粉尘气体中沿90°拐角的绕射特性,揭示了固相颗粒及其物性改变对激波绕射特征和波后流场结构的影响。
补充资料:电磁波在各向异性媒质中的传播
在各向异性的媒质中,媒质的极化强度未必与电场强度同方向,或磁化强度未必与磁场强度同方向。电磁波在各向异性媒质中传播与在各向同性媒质中的传播有显著的区别。电磁波在各向异性媒质中传播的特点,表现在光线通过晶体时发生的双折射现象,这早已为人们所知。M.法拉第曾发现,光通过放在恒磁场中的媒质时,光的偏振面会发生旋转。J.C.麦克斯韦在论证了光是电磁波以后,也曾在理论上分析过电磁波在各向异性媒质中传播的特性。现代,与各向异性媒质中波的传播特性有关的学科,在光学中有晶体光学,在等离子体物理学和电波传播学科中研究电磁波在磁化等离子体中的传播,在微波技术中研究并应用电磁波在磁化铁氧体中的传播,等等。
各向异性媒质的本构关系 这个关系可用矩阵表示。当媒质是线性无损的,可分为三种情形:①[Di]=[εij]·[Ej]而[Bi]=μ[Hi],并且εij=εji,或[D]i=ε[Ei]而[Bi]=[μij]·[Hj],并且μij=μji,这些εij或μij都是实数。在这种媒质中,如有两个场(以角标(1)、(2)区别之)。它们仍能符合E(1)·D(2)=E(2)·D(1)和H(1)·B(2)=H(2)·B(1)的关系,因而倒易原理仍然成立,这种媒质是倒易性的。②虽然仍有电或磁一方面各向异性,但是εij=ε壥或μij=μ壥,对于ij,εij或μij是复数,这时倒易原理不再成立。以[εij]为例,可以写成[εij]=[ε]+j[gij],其中[ε]是实对称矩阵。[gij]是实反对称矩阵。[gij]·[Ej]所代表的矢量与E正交,这种媒质称为旋性媒质。③B和D的分量都同时是E和H的分量的齐次线性函数,[Di]=[εij]·[Ej]+[ξij]·[Hj]、[Bi]=[μij]·[Hj]+[ηij]·[Ej],这是双各向异性媒质。
电磁波在倒易性各向异性媒质中的传播 倒易性各向异性电介质包括各种晶体。有些各向同性媒质在一定强度的恒电场作用下也能成为各向异性电介质(称为克尔效应);有些弹性体在发生应变时,也会成为各向异性电介质;在液体中有非球形悬浮质点,而液体的流速不均匀时,这液体也可能成为各向异性电介质(称为麦克斯韦效应),它们都是倒易性的。倒易性电介质在适当选择的正交坐标系中,其介电常数矩阵成为对角矩阵,其主对角线元素称为介电常数的主值,此坐标轴称为介质的主轴。三个主值相等的介质称为立方介质,与各向同性一样,任何三个正交方向都可以作为主轴,立方晶系就是如此。有两个主值相等的介质称为单轴介质,与单独的主值相应的主轴称为光轴,在光轴的法平面内的任何一对正交直线都可以作为与一对重值主值相应的主轴,六角、三角和四角晶系都属于这一类。三个主值都不相等的介质称为双轴介质,正交、单斜和三斜晶系都属于这一类。主轴可能不与晶体的对称轴相合,主轴的方向也可能随频率而变。
均匀平面电磁波在倒易性各向异性电介质中,①D、H与波矢k互相正交,因为在一般情形,D与E不同向,所以E的纵分量不为零。②对于任一传播方向,有两个相应的相速v嗞。所以说,沿着每一个传播方向可能存在两个相速不同的波,它们各自独立传播,这两个波的相速还因传播方向而改变,它们的强度则决定于激励条件。③能流的方向与传播方向不同,而且传递速度高于相速,只在波沿主轴传播时二者才相同。能量传递速度称为射线速度。
由于麦克斯韦方程组的对偶性,电磁波在倒易性各向异性磁介质中的传播特性与各向异性电介质中的情形类似。
电磁波在旋性媒质中的传播 典型的旋性媒质是恒磁场作用下的冷等离子体(磁旋性电介质)和铁氧体(磁旋性磁介质),有的晶体,例如石英,是自然的旋性电介质。
在磁旋性电介质中,沿着同一个方向仍可传播两个相速不同的波,波的D的端点轨迹是长、短轴互相交错而旋转方向相反的两个椭圆。当波沿均匀恒磁场的力线传播时,这轨迹成为圆。如果两个波的圆半径相等,在任何空间位置上,两个波的电位移矢量D的和仍然在一条直线段上振动。波的传播路程中,总电位移D的偏振面逐点转变。H和E的顶点轨迹也是如此,这就是法拉第偏振旋转,这偏转的方向与传播方向无关,因而是不可逆的。至于能流的方向,不但与传播方向不同,而且是随时改变的。瞬时的能量传递速度在这里没有意义。
磁旋性磁介质中电磁波的传播特性可由磁旋性电介质类推。
电磁波在磁旋性媒质中的不可逆传播特性在技术上有相当广泛的应用,恒磁化铁氧体元件在微波技术中用途甚广。
电磁波在双各向异性媒质中的传播 这种媒质的存在是Л.Д.朗道、E.M.栗弗席兹等人在1959~1960年间预言的,Д.H.阿斯特罗夫在当时找到了这种材料。现在所知,具有这种性质的媒质限于某些反铁磁性和铁磁性晶体。其分析比较复杂。如果四个参量矩阵可以同时对角化,在这种媒质中可能发生可逆的偏振旋转现象。线偏振的均匀平面波沿着一条主轴传播时,其偏振面沿途旋转,类似于法拉第旋转。但是,旋转方向与传播方向之间的相对关系是恒定的。
各向异性媒质的本构关系 这个关系可用矩阵表示。当媒质是线性无损的,可分为三种情形:①[Di]=[εij]·[Ej]而[Bi]=μ[Hi],并且εij=εji,或[D]i=ε[Ei]而[Bi]=[μij]·[Hj],并且μij=μji,这些εij或μij都是实数。在这种媒质中,如有两个场(以角标(1)、(2)区别之)。它们仍能符合E(1)·D(2)=E(2)·D(1)和H(1)·B(2)=H(2)·B(1)的关系,因而倒易原理仍然成立,这种媒质是倒易性的。②虽然仍有电或磁一方面各向异性,但是εij=ε壥或μij=μ壥,对于ij,εij或μij是复数,这时倒易原理不再成立。以[εij]为例,可以写成[εij]=[ε]+j[gij],其中[ε]是实对称矩阵。[gij]是实反对称矩阵。[gij]·[Ej]所代表的矢量与E正交,这种媒质称为旋性媒质。③B和D的分量都同时是E和H的分量的齐次线性函数,[Di]=[εij]·[Ej]+[ξij]·[Hj]、[Bi]=[μij]·[Hj]+[ηij]·[Ej],这是双各向异性媒质。
电磁波在倒易性各向异性媒质中的传播 倒易性各向异性电介质包括各种晶体。有些各向同性媒质在一定强度的恒电场作用下也能成为各向异性电介质(称为克尔效应);有些弹性体在发生应变时,也会成为各向异性电介质;在液体中有非球形悬浮质点,而液体的流速不均匀时,这液体也可能成为各向异性电介质(称为麦克斯韦效应),它们都是倒易性的。倒易性电介质在适当选择的正交坐标系中,其介电常数矩阵成为对角矩阵,其主对角线元素称为介电常数的主值,此坐标轴称为介质的主轴。三个主值相等的介质称为立方介质,与各向同性一样,任何三个正交方向都可以作为主轴,立方晶系就是如此。有两个主值相等的介质称为单轴介质,与单独的主值相应的主轴称为光轴,在光轴的法平面内的任何一对正交直线都可以作为与一对重值主值相应的主轴,六角、三角和四角晶系都属于这一类。三个主值都不相等的介质称为双轴介质,正交、单斜和三斜晶系都属于这一类。主轴可能不与晶体的对称轴相合,主轴的方向也可能随频率而变。
均匀平面电磁波在倒易性各向异性电介质中,①D、H与波矢k互相正交,因为在一般情形,D与E不同向,所以E的纵分量不为零。②对于任一传播方向,有两个相应的相速v嗞。所以说,沿着每一个传播方向可能存在两个相速不同的波,它们各自独立传播,这两个波的相速还因传播方向而改变,它们的强度则决定于激励条件。③能流的方向与传播方向不同,而且传递速度高于相速,只在波沿主轴传播时二者才相同。能量传递速度称为射线速度。
由于麦克斯韦方程组的对偶性,电磁波在倒易性各向异性磁介质中的传播特性与各向异性电介质中的情形类似。
电磁波在旋性媒质中的传播 典型的旋性媒质是恒磁场作用下的冷等离子体(磁旋性电介质)和铁氧体(磁旋性磁介质),有的晶体,例如石英,是自然的旋性电介质。
在磁旋性电介质中,沿着同一个方向仍可传播两个相速不同的波,波的D的端点轨迹是长、短轴互相交错而旋转方向相反的两个椭圆。当波沿均匀恒磁场的力线传播时,这轨迹成为圆。如果两个波的圆半径相等,在任何空间位置上,两个波的电位移矢量D的和仍然在一条直线段上振动。波的传播路程中,总电位移D的偏振面逐点转变。H和E的顶点轨迹也是如此,这就是法拉第偏振旋转,这偏转的方向与传播方向无关,因而是不可逆的。至于能流的方向,不但与传播方向不同,而且是随时改变的。瞬时的能量传递速度在这里没有意义。
磁旋性磁介质中电磁波的传播特性可由磁旋性电介质类推。
电磁波在磁旋性媒质中的不可逆传播特性在技术上有相当广泛的应用,恒磁化铁氧体元件在微波技术中用途甚广。
电磁波在双各向异性媒质中的传播 这种媒质的存在是Л.Д.朗道、E.M.栗弗席兹等人在1959~1960年间预言的,Д.H.阿斯特罗夫在当时找到了这种材料。现在所知,具有这种性质的媒质限于某些反铁磁性和铁磁性晶体。其分析比较复杂。如果四个参量矩阵可以同时对角化,在这种媒质中可能发生可逆的偏振旋转现象。线偏振的均匀平面波沿着一条主轴传播时,其偏振面沿途旋转,类似于法拉第旋转。但是,旋转方向与传播方向之间的相对关系是恒定的。
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