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1)  2D finite volume method
二维有限体积法
2)  quadratic finite volume element method
二次有限体积元法
1.
In this paper,a new kind of Lagrangian quadratic finite volume element method based on optimal stress points is presented for solving two-point boundary value problems.
构造了求解两点边值问题的一种新的Lagrange型二次有限体积元法,取应力佳点(Gauss点)作为对偶单元的节点,试探函数空间取Lagrange型二次有限元空间、检验函数空间取相应于对偶剖分的分片常数函数空间。
3)  Finite volume method
有限体积法
1.
Analysis of Pollutants Discharge Influence on Source Drinking Water by Finite Volume Method;
应用有限体积法分析污染源排放对饮用水源的影响
2.
Research on isothermal precision forming process of titanium blade wheel with finite volume method;
有限体积法研究钛合金叶轮等温精密成形
3.
Simulation of aluminum material extrusion process with finite volume method;
有限体积法模拟铝型材挤压成形过程
4)  finite-volume method
有限体积法
1.
Computation of flows around projectile bodies with base jet using finite-volume method of Navier-Stokes equations;
用N-S方程有限体积法计算弹体绕流/底喷流
2.
The numerical method of solving governing equations with finite-volume method was proposed according to the feature of metal wave.
针对铝液波动的特点,提出了利用有限体积法求解控制方程的数值仿真方法,给出了铝液界面波动的控制方程和边界条件,模拟出行波和驻波对铝液波动的影响,对铝电解槽稳定性的设计作出了评价,对仿真结果进行了分析和讨论。
3.
The numerical calculate of heat generation and heat transfer based on finite-volume method was presented,and shown the temperature distribution of pump and liquid.
介绍了单螺杆泵生热的原理,利用有限体积法对液压驱动单螺杆采油系统生热和传热进行了数值模拟,给出了不同工况的泵内温度场分布情况和液流平均温度,并与实际情况进行了比较分析,弥补了单螺杆泵系统温度场难以测量的问题。
5)  FVM
有限体积法
1.
Application and Research on Analysis of Engineering Electromagnetic Field by FVM;
有限体积法在工程电磁场分析中的应用及研究
2.
This paper simulated gas flow in vacuum high- pressure gas quenching furnace with finite volume method (FVM).
这里采用有限体积法对真空高压气淬炉中气体流动过程进行了数值模拟计算。
3.
To seek an effective method to eliminate oncemelania and control schistosomiasis,firstly,the measurement of the velocity distribution by ADV is introduced,then standard k-epsilon and finite volume method(FVM) numerical model are used to simulate the flow field in culvert and sluice.
采用ADV流场测量技术对涵闸水槽中的流场结构进行了精细测量;运用标准k?ε紊流模型和有限体积法建立的数学模型对模型水槽中的流场结构进行计算并得出其流场结构,从实验和数值计算两方面对比分析得出了涵闸的水流特性,总结出涵闸对钉螺扩散的影响规律;结果表明:单纯涵闸不但不能起到阻螺的效果,而且还会引起钉螺在涵闸周围孳生扩散,涵闸首尾部是钉螺孳生的重要部位,应采取措施重点灭螺。
6)  finite volume
有限体积法
1.
High resolution two-dimensional numerical model of scalar transport based on unstructured grid finite volume method;
基于非结构网格有限体积法的二维高精度物质输运模拟
2.
Full N-S equations are discretized into finite volume form and solved by an algorithm in LU-SGS.
用有限体积法和 LU-SGS 算法求解 N-S 方程。
3.
ALE equations are solved using the cell-centred finite volume method.
采用显格式龙格库塔推进方法和中心格式空间离散的有限体积法对NACA0012翼型,三维机翼的跨音速刚性振动进行了数值模拟。
补充资料:一维和二维固体
      某些固体材料具有很强的各向异性,表现出明显的一维或二维特征,统称为低维固体。其中包括:具有链状结构(例如聚合物TaS3、TTF-TCNQ等)或层状结构(例如石墨夹层、NbS2等)的三维固体;表面或界面层(例如半导体表面的反型层);表面上的吸附层(例如液氦表面上吸附的单电子层,石墨表面上吸附的惰性气体层);薄膜和金属细丝等。按其物理性质这些材料可分为低维导体(例如一维导体TTF-TCNQ,二维导体AsF5的石墨夹层),低维半导体(例如一维的聚乙炔),低维超导体(例如一维的BEDT-TTF、二维的碱金属石墨夹层),低维磁体(例如一维的CsNiF3、二维的CoCl2石墨夹层)等。
  
  当然,由于在链之间或层之间仍存在着一些耦合,这些体系是准一维或准二维的。
  
  近年来低维固体的研究取得了较快的发展,一个原因是许多有应用前景的新材料(例如聚合物、石墨夹层化合物、MOS电路等)具有一、二维的结构,另一个原因是一、二维体系具有三维体系所没有的一些物理特性。
  
  一维导体对于电子-点阵相互作用是不稳定的,在低温下要变为半导体或绝缘体,这称为佩尔斯相变。由此还会形成一种新的元激发──孤子。在相变前能带半满的情形,带电孤子没有自旋,中性孤子有自旋。理论上还预言,在某些情况下孤子的电荷可以是电子电荷的分数倍。
  
  二维电荷系统(半导体表面的反型层或异质结)处于强外磁场中时,随着磁场的变化,霍耳电阻阶跃地变化:n是整数(1980年发现)或有理分数(1982年发现),h是普朗克常数,RH是霍耳系数,e是电子电荷。这称为量子化霍耳效应,其物理原因还正在研究中。三维体系的霍耳电阻随磁场连续变化。
  
  对于短程相互作用的二维体系,在热力学极限下,温度高于绝对零度时不存在长程序,从而也没有与该长程序相对应的相变(例如铁磁-顺磁相变、正常态-超导态相变等)。但是,某些二维体系可发生另一种相变,是由涡旋状的元激发(例如液氦薄膜中的涡旋流线,二维点阵中的位错等)引起的,在低温下正负涡旋相互吸引而形成束缚对,当温度超过某临界温度后,束缚对被热运动所拆散而出现独立运动的涡旋,与此对应的相变过程称为科斯特利兹-索利斯(Kosterlitz-Thouless)相变,简称K-T相变。
  
  1979年在液氦表面所吸附的单电子层中,观察到低密度电子气所形成的六角形电子点阵,证实了E.P.维格纳在30年代的理论预言,它是目前最理想的二维固体。
  
  二维等离子体和三维的也很不一样。对于长波的振荡频率,前者趋向于零,后者趋向于(这里n是电荷密度,m是粒子质量);对于屏蔽后的电势,前者是四极矩势,后者是指数衰减。
  

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参考词条