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1)  Minimum energy loss
最小能量损失
2)  minimal energy loss
能量损耗最小
3)  hierarchical information
模糊最小相对容量损失
1.
Fuzzy relative capacity lose routing algorithm based on hierarchical information;
基于动态资源预测的模糊最小相对容量损失路由算法
4)  Income-loss minimization
损失最小化
5)  energy losses
能量损失
1.
In this paper,the numerical simulation technique is used to investigating the effect of different swept depth of a turbine last stage blades with forward swept orthogonal designing on the energy losses of the cascades.
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叶片前掠正交设计对叶栅能量损失的影响。
2.
Analyzed the changing of energy loss in turbine cascade with different backward wedge angles,and achieved the range of the backward wedge angles corresponding of the minimum energy losses on three typical sections in the turbine cascade.
分析了叶栅能量损失系数随不同后楔角的变化,得到了在该涡轮叶栅内对应最小能量损失的3个典型截面上的后楔角的范围。
3.
Analyzed the changing of energy losses coefficient in turbine cascade with different backward curved angles,and achieved the range of the backward curved angles corresponding of the minimum energy losses on three typical sections in the turbine cascade.
分析了叶栅能量损失系数随不同后弯角的变化,得到了在该涡轮叶栅内对应最小能量损失的3个典型截面上的后弯角的范围。
6)  energy loss
能量损失
1.
Effect of flow resistance and energy loss to injection molding products;
流动阻力及能量损失对注射成型制件的影响
2.
Reduction of energy loss by bowed blades;
弯曲叶片降低能量损失的涡动力学机制
3.
Analysis on the energy loss in the flowing process of high pressure water jet;
高压水射流流动过程中能量损失的分析
补充资料:开尔文最小能量定理
      流体力学中有关不可压缩无粘性流体运动的一个定理。内容是:若在单联通区域τ的边界S上,无旋运动和有旋运动具有相同的法向速度,则无旋运动的动能(见能)恒小于有旋运动的动能。此定理可证明如下:令有旋运动和无旋运动的速度矢量和动能分别为v、T┡和墷Ф、T,并设v0=v-墷Ф。显然v0不恒等于零,否则有旋运动和无旋运动恒同,这是不可能的。根据定理的假设,在边界S上有v0·n=0,其中n为边界S的法向单位矢量。根据连续性方程有墷·v0=0。显然下式成立:
  
    因为墷·v0=0,所以v0·墷Ф=墷·(Фv0),对上式中第二个积分应用高斯定理并考虑到在边界S上v0·n=0,得:
  
  
  
  
  
  
  
  
   。注意到v0不恒等于零,上式中第一个积分是一个不等于零的正数。由此得到开尔文最小能量定理的结论:T┡>T。
  
  开尔文最小能量定理揭示,在定理所作的假设下,无旋运动由于具有最小能量因而成为最优的运动形态,从而加深了对无旋运动特性的了解。
  

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参考词条