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1)  electric current field simulation
电流场模拟
2)  flow field simulation
流场模拟
1.
Flow status of oil-water mixtures in a cyclone separator is studied by using flow field simulation.
采用流场模拟方法研究了油水混合物在旋流分离器中的流动状况,湍流模型采用多相流中湍流Reynold应力输运方程模型(DSM),基本方程的离散和求解采用SIMPLEC算法。
2.
It showed that the melt filled length could be forecasted through the flow field simulation,with an error 7.
结果表明,通过流场模拟的方法可以预测组合流道在挤出过程中的熔体充满长度,其误差为7。
3)  flow simulation
流场模拟
1.
The screw die has great superiority in producing wide and thick polymer sheet, so it is significant to study the flow simulation and parameters optimization on the screw die.
但长期以来,国内橡塑生产行业一直没有很理想的宽幅厚板材生产设备,而螺杆分配机头在生产宽幅厚板材时有很大的优势,故对螺杆分配机头进行流场模拟与参数优化是一项非常有意义的工作。
4)  simulation of flow field
流场模拟
1.
To get the trajectory of fiber in condensing zone of compact spinning with lattice apron,the velocity field of condensing zone was achieved by simulation of flow field,then a dynamic model of infinitesimal element of fiber in the airflow filed was established,and finally,trajectories of fibers at different initial positions were simulated by specially designed MatLab procedure.
为获得网格圈型集聚纺集聚区的纤维运动轨迹,首先由流场模拟获得了集聚区的速度场,然后建立了纤维微元在气流场中动力学模型,最后通过MatLab编程模拟了不同初始位置的单纤维运动轨迹。
5)  simulated flow pattern
模拟流场
6)  electric field simulation
电场模拟
1.
Experimental study and electric field simulation of a UHV saddle field gauge with a CNT field emitter;
碳纳米管冷阴极超高真空鞍场规的电场模拟与实验研究
2.
The methodology of simulation analysis for structural design of the DEP microchip is discussed,and much more attention is paid to the optimation process of microchip structural parameters by the way of electric field simulation.
分别对芯片电极结构设计所采用的模拟分析进行了归纳和综述,重点探讨了如何通过电场模拟分析手段对芯片结构参数进行优化,分析了流体分布与热效应对芯片效能的影响,列举了不同电极结构设计的DEP芯片的工作效率及实际应用效果。
补充资料:无电流场
      若磁场的旋度为零,则这个磁场称为无电流场,又称势场。无电流场是无力因子 α为零的无力场的一种特殊情况。其磁场能量处于最低能态,磁力线无扭曲。目前日冕磁场的实测数据很少,几乎完全依赖于理论计算。虽然大于 2.5个太阳半径R的日冕区,由于太阳风对磁场的扰动,不能认为是势场,但对于小于 2.5R的内冕区及其中的活动区精细结构而言,至少可近似地看作势场。特别对小尺度日冕磁场结构,如冕流和极羽、日珥甚至冲浪,计算结果和观测资料都比较符合。这也说明,一般的日冕扰动是缓慢演化的,能持续几天或更长的时间,在短时间的电流出现并消失以后,立即又恢复到势场形态。甚至在耀斑发生并把日冕低层和色球高层的扭曲磁场的能量急速释放之后,日冕磁场又立即恢复到无电流状态。所以,只要活动区不是处于急剧上升或急剧下降阶段,势场模型还是适用的。
  
  计算结果表明,只有在相当大的日冕电流影响下,日冕磁场才会与势场有较明显的偏离。因此,日冕势场形态和日冕密度结构的一致,并不排除在小于 2.5R的日冕低层和色球区域内可以存在不大的电流。
  

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参考词条