1) Lattice gas wave
格子气波
2) Lattice gas
格子气
1.
A Lattice Gas Method has been used for conservation equation in a model equation by defined general distribution function.
给出了守恒型模型方程的差分型格子气方法,通过定义广义的分布函数,将原方程的求解问题转化成关于分布函数的差分算法。
3) quantum lattice gas
量子格气
1.
Cnoidal wave solutions in the quantum lattice gas model in the presence of the Aharonov_Bohm flux in a ring are found.
求出了有AB磁通时量子格气模型的椭圆函数波解 。
2.
The soliton solution in the quantum lattice gas model in one dimension is found.
得到了一维量子格气模型中的孤子解,给出了孤子的宽度、峰值、静止能量及有效质量。
4) air-gun wavelet
气枪子波
1.
The absorption and attenuation of air-gun wavelet in the absorption medium were analyzed.
根据上海某地震台钻井资料建立覆盖层及深部地壳层状吸收介质模型,对气枪子波在吸收介质中的吸收衰减进行分析,并计算气枪子波可分辨地震断层长度与地层深度的关系。
5) Lattice gas model
格子气模型
1.
Under the condition of open boundary, pedestrian evacuation dynamics in crossing exit is simulated through the lattice gas model of biased random walkers without back step.
在开放边界条件下 ,采用无后退有偏随机走动者格子气模型对十字路口的行人疏散动力学进行了计算和模拟。
2.
This paper proposes a new Boltzmann model, which is the lattice gas model based on turn probability (LGT).
三维的离散格子气模型需要采用复杂的FCHC网格方能满足流体运动模拟的对称性要求。
3.
Taking Br-as an example,the statistical thermodynamic theory of surface stress of anion adsorption monolayer on Au(111) has been established using the lattice gas model.
以Br-为例,应用格子气模型,建立了阴离子吸附层对Au(111)电极表面应力贡献的统计热力学理论,计算了吸附层Br-间的相互作用能及表面应力的贡献。
6) lattice gas method
格子气方法
补充资料:动力机械:气波增压器
使两种气体工质直接接触并通过压力波来传递能量的压力转换器。它用于内燃机增压时利用内燃机废气能量使进入气缸的气体增压。气波增压器由空气定子﹑燃气定子和转子组成。空气定子与内燃机进气管联通﹐燃气定子与排气管联通。转子由内燃机曲轴通过皮带驱动﹐驱动功率为内燃机功率的1~1.5%。
图 气波增压器工作原理 为气波增压器的工作原理。当转子按箭头方向转动时﹐转子上由叶片组成的轴向气道与高压燃气入口接通﹐遂产生压缩波。压缩波以声速沿气道传播﹐并将燃气能量传递给充满气道内的空气﹐使其压力和密度升高并向前流动。高压空气出口设在高压燃气入口的斜对面﹐并顺转动方向向前错开一个角度。当气道与高压空气出口接通时﹐高压空气供入内燃机进气管。在燃气到达气道长度的 2/3左右时﹐气道恰好转过高压燃气入口﹐燃气停止流入气道。当气道与低压燃气出口接通时﹐燃气继续膨胀并经排气总管排入大气﹐气道内的压力继续下降。当气道与低压空气入口接通时﹐由于气道内处于负压﹐新鲜空气自大气被吸入气道。气道转过低压空气入口和低压燃气出口后﹐气道内遂充满新鲜充量。转子继续转动又开始下一个相同的循环。
气波增压器提供的增压压力在整个内燃机转速范围内变化不大﹐能量转换过程也不受转子惯性的影响﹐因此气波增压器具有良好的速度和负荷响应特性﹐比较适合于汽车发动机增压的要求﹐增压压力与大气压力之比可达2.5﹕1。但气波增压器运转噪声大﹐结构不如涡轮增压器(见废气涡轮增压)紧凑﹐故应用尚少。
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