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1)  aerodynamic shock
气动激波
1.
The transonic steam flow with non-equilibrium phase change and condensation wave was investigated,and the influence of the aerodynamic shock on the unsteady condensing flow was revealed in this paper.
研究了水蒸气跨音速流动过程中的非平衡相变及凝结冲波现象,揭示了气动激波与非平衡凝结流动之间相互作用的非定常流动规律。
2.
The interaction of aerodynamic shock and condensation shock in spontaneous nucleation two-phase flow was numerically studied.
对自发凝结两相流动中凝结激波与气动激波之间的干涉进行了数值研究,气相采用N-S方程,液相凝结过程应用构造的多阶复合参数进行积分求解。
2)  the shock and position error
气动激波修正量
1.
To determine the shock and position error of an aircraft from supersonic speed to the stall area;
全速度范围内确定飞机气动激波修正量
3)  Air shock
空气激波
4)  self-exciting
自激波动
1.
Experiments on the transmission of the self-exciting waves used in water-injection wells;
自激波动注水振荡波传播规律实验
5)  moving shock wave
运动激波
1.
The air compressed mainly by the moving shock wave.
旋转冲压发动机是一种没有叶片和活塞的基于冲压压缩技术的新概念发动机,气体的压缩主要是通过运动激波压缩来完成,通过对运动激波压缩过程的理论分析并与发动机冲压转子盘腔冷态流场进行数值模拟结果进行对比,印证了旋转冲压发动机中运动激波压缩假设的正确性。
2.
The influence of moving shock wave on the ratio of total enthalpy, total pressure and the turning angle of flow passing through shock wave are given and analyzed, The calculated results show obviously difference from those under stationary shock wave condition.
研究了在无粘完全气体流中的运动激波 ,讨论了激波运动速度D和来流速度U对激波后气流参数的影响 ,包括对激波后的总焓比值和总压比值以及对流转角的影响。
6)  springing [英][spriŋ]  [美][sprɪŋ]
波激振动
1.
Application of continuous wavelet transform in the investigation of ship hull springing;
连续小波分析法在船体波激振动分析中的应用
2.
The present paper considers a large ocean going ship with significant springing responses,which have made a large contribution to the fatigue cracking for certain structural details.
本文研究一艘大型海船的波激振动问题。
3.
Springing is a 2-node continuous vertical vibration of hull girder for large ships in low sea state.
波激振动作为大型船舶在较低海况下可能产生的船体较大幅度的二节点垂向振动,对船体结构的疲劳损伤会产生严重的影响。
补充资料:地球弓形激波
      太阳风与地磁场相遇,在地球周围形成的激波。它的子午方向截面的结构大致如图。与通常的流体激波波阵面不同,在它的上游有由波阵面内发出的高能粒子、电磁波、阿尔文波等向上游传播。这是由无碰撞等离子体激波波阵面内的等离子体湍动中?牟ǎW酉嗷プ饔煤筒ǎㄏ嗷プ饔貌?(见等离子体天体物理学)。在地球磁尾内靠近中性线附近,经常产生不稳定的磁合并,引起磁层亚暴。这种情况同磁合并引起耀斑爆发相似。由于太阳风的结构不稳定,弓形激波的结构也不断地变化。波阵面的顶点、方向以及它与地心的距离都随着太阳风的强弱、太阳风磁场的走向而不同。波阵面顶点与地心的距离大约在14个地球半径左右,但若有异常的低马赫数的太阳风,则可延伸到30个地球半径。弓形激波波阵面的厚度主要决定于上游磁场走向与波阵面法向的夹角。若夹角大于50°,波阵面不厚;而当夹角小于50°,波阵面厚度就可以伸展到1个地球半径。波阵面内部,在绝大多数情况下,属于热等离子体和高马赫数的湍动波阵面。弓形激波波阵面的运动,主要与太阳风中切向间断面的到来有密切关系(见日地间激波和磁流间断)。
  
  

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