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1)  oscillating water column
振荡水柱
1.
Experimental and Numerical Investigation of Oscillating Water Column Wave Energy Convertor;
岸式振荡水柱波能发电装置的试验及数值模拟研究
2.
The caisson structure of breakwaters has been widely used, the onshore Oscillating Water Column (OWC) structures for electricity generation ,on the other hand, is one of the most promising type in the wave energy conversions.
长期以来,随着港工技术发展,沉箱防波堤断面结构形式已日趋成熟;在海洋波浪能开发领域,岸式振荡水柱波力发电装置已成为目前世界上应用最为广泛的波能转换利用装置。
2)  oscillating water column
振荡水柱式
3)  oscillating cylinder
振荡圆柱
1.
Aiming at the problem of flow around oscillating cylinder concerned in engineering, a circular cylinder oscillating transversely in a uniform stream is simulated by solving the N-S equations with SIMPLE algorithm in the system of colocated grids and dynamic mesh simulating moving boundary of the cylinder.
针对工程中关心的振荡圆柱绕流问题,采用同位网格系统中的 SIMPLE算法求解 N S方程,以及动网格技术模拟圆柱的运动边界,对均匀来流中的横向振荡圆柱绕流场进行数值模拟,计算了振荡圆柱升力系数、阻力系数随时间的变化曲线,以及不同相位时的流线矢量图和涡量等值线分布图。
2.
Numerical simulation of oscillating cylinder in water at rest is done by RANS equation and dynamic mesh method.
通过直接求解原始变量法的NS方程并应用运动网格技术对静止水中的振荡圆柱粘流场进行了数值模拟,计算了KC数在4种流态区下的振荡圆柱流场并分析了对圆柱受力的影响。
4)  hydraulic oscillation
水力振荡
5)  oscillating hydrofoil
振荡水翼
1.
Numerical simulation of water flow over an oscillating hydrofoil using Realizable k-ε turbulence model;
应用Realizable k-ε湍流模型的振荡水翼绕流数值模拟研究(英文)
6)  water oscillation
水面振荡
1.
The results show that the water oscillation calculated in this paper is severer than that calculated by Beji and Nadaoka.
采用Beji和Nadaoka提出的改进型Boussinesq方程,并利用文[1]提出的3时间层有限差分格式计算封闭水池中的水面振荡。
补充资料:LC 振荡器
      由LC谐振回路作反馈电路的反馈型正弦波振荡器。其放大电路主要由晶体管或电子管构成,自振频率基本上决定于谐振回路的电感L和电容C,振荡幅度主要受制于有源电子器件的非线性和电源电压的幅度。
  
  LC振荡器因谐振回路具有很高的选择性,即使放大器工作在非线性区,振荡电压仍非常接近正弦形。但因它的谐振元件LC之值限于体积不宜过大,振荡频率不宜太低,一般为几百千赫到几百兆赫。频率稳定度墹f/f一般为10-2~10-4 量级,略优于RC 振荡器,但比石英晶体振荡器要低几个数量级。谐振元件L或C的数值调节方便,可借以改变振荡频率,因而为广播、通信、电子仪器等电子设备所广泛采用。
  
  LC振荡器依L、C在电路中的接法不同而有调集振荡器、哈特莱振荡器、科皮兹振荡器等主要类型。
  
  
  调集振荡器  LC 谐振回路接在晶体管的集电极-发射极之间,并通过互感使基极和发射极间产生反馈耦合(图1)。电感线圈的初、次级电压应互为反相,以实现正反馈。振荡频率f低于晶体管的β截止频率f时,调集振荡器的自振频率f0和起振条件(见振荡)分别为
  
  式中Ri和R0分别是放大器的输入和输出阻抗,gm是晶体管的跨导。调集振荡器一般适于产生几千赫到几兆赫的正弦振荡。它由于采用互感耦合方式而容易实现阻抗匹配。
  
  
  哈特莱振荡器  又称电感三点式振荡器。构成正反馈的L1、L2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,C接在集电极-基集之间(图2)。用于低频的自振频率f0和起振条件分别为
  
  式中L=L1+L2+2M。哈特莱振荡器的线路简单,容易起振,也易于改变频率,但波形一般不太好,其振荡频率可从数百千赫到数十兆赫。
  
  
  科皮兹振荡器  又称电容三点式振荡器。构成正反馈的C1、C2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,L接在集电极-基极之间(图3)。用于低频时,自振频率f0和起振条件分别为
  
  
  科皮兹振荡器输出波形好,工作频率可达数百兆赫,但极间电容变化对频率稳定度的影响较大,频率调整比较困难。
  
  若在L支路中串入一个比C1和C2小得多的电容器C3,其自振频率将近似为
  
  它主要决定于L和C3,从而减轻了极间电容对频率稳定度的影响,也便于频率调整。经过这样改进的电路称为克拉泼振荡器。若在克拉泼振荡器的谐振元件 L两端再并接一个小电容器C4,就可构成西勒振荡器。这时,其自振频率f0近似为
  
  式中
  
   
  西勒振荡器的振幅在工作频段内比较平坦,适于作为可变频率振荡器。
  

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参考词条