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1)  fluid dynamic environment
流体动力环境
2)  environmental fluid mechanics
环境流体力学
1.
From the practice of teaching the course of environmental fluid mechanics, methods of imparting knowledge of history of sciences and technology into specialized courses teaching are presented.
本文通过“环境流体力学”的教学实践,提出了在专业课程教学中融入科技史教育的方法。
3)  hydro environmental model
三维环境流体动力学模型
1.
By application of hydro environmental model EFDC of Hydroqual Co.
应用环境流体动力学模型(EFDC)预测了长江口南港化学需氧量的三维空间分布及其随时间的沿程交化,并与实测实测数据进行验证,结果显示该区域化学需氧量分布趋势大体为:排污口附近较多,枯水期更为明显;丰水期由于长江径流的稀释作用,其浓度大大降低,说明三维环境流体动力学模型 EFDC 是基本可行的预测模式。
4)  flowing environment
流动环境
1.
3-D numerical simulation on round negative buoyant vertical jets in flowing environment;
流动环境中铅垂圆形负浮力排放的三维数值模拟
2.
Numerical simulation on near-field behavior of plane negative buoyant jets in flowing environment;
流动环境中平面负浮力排放的数值模拟
5)  dynamic environment
动力环境
1.
Impact of island engineering on ocean dynamic environment: With the Ligang harbor at the Jintang Island as an example;
海岛工程对海洋动力环境的影响——以金塘岛沥港渔港工程为例
2.
A study on strong earthquake activity in Taiwan Strait and its dynamic environment;
台湾海峡强震活动及其动力环境
3.
In the thesis, buildup of the comprehensive monitoring system of the data centre computer room is analyzed and determined, the dynamic environment monitoring system,
本文分析并确定了数据中心机房综合监控系统的组成,对综合监控系统所涉及的动力环境监控系统、门禁系统、视频监控系统进行了重点描述,并对各系统的任务、性能、要求分别进行了详细的设计,明确了各监控系统所监控的关键监控对象及监控点,实现了数据中心分级监控,数据共享,统一管理的目的,达到了数据中心机房综合监控系统的需求,并经过在辽河油田公司各单位实际应用与推广,取得较好的效果。
6)  power environment
动力环境
1.
Analysis for Security Prevention of the Power Environment Center;
浅谈动力环境集中监控系统的安全防范
2.
This article discusses the trend of power environment in communication equipment room from some important aspects, such as purchase, management, operation an.
文章对通信机房动力环境设备采购、管理、运维等方面的发展趋势加以阐述,并介绍了中兴通讯动力环境一体化的解决方案。
3.
The paper describes a design of a GPRS the power environment surveillance system, it has the functions of alarm management, four distance information, configuration management, statistical management and maintenance functions.
本文设计了一套采用GPRS技术的动力环境监控系统,具有告警管理、四遥信息、配置管理、统计管理和系统维护等功能。
补充资料:传热学:流体动力学基本方程

流体动力学基本方程:
将质量﹑动量和能量守恆定律用於流体运动所得到的联繫流体速度﹑压力﹑密度和温度等物理量的关係式。对於系统和控制体都可以建立流体动力学基本方程。系统是确定不变的物质的组合﹔而控制体是相对於某一坐标系固定不变的空间体积﹐它的边界面称为控制面。流体动力学中讨论的基本方程多数是对控制体建立的。基本方程有积分形式和微分形式两种。前者通过对控制体和控制面的积分而得到流体诸物理量之间的积分关係式﹔后者通过对微元控制体或系统直接建立方程而得到任意空间点上流体诸物理量之间的微分关係式。求解积分形式基本方程可以得到总体性能关係﹐如流体与物体之间作用的合力和总的能量交换等﹔求解微分形式基本方程或求解对微元控制体建立的积分形式基本方程﹐可以得到流场细节﹐即各空间点上流体的物理量。
         积分形式基本方程 主要有连续方程﹑动量方程﹑动量矩方程和能量方程。
         连续方程 单位时间流入控制体的质量等於控制体内质量的增加。它是由质量守恆定律得到的﹐其数学表达式为
        
        式中为速度﹔为密度﹔为控制体体积﹔A 为控制面面积﹔为dA 控制面处法线方向单位向量(图1 积分形式基本方程示意图 )。定常流动时上等式右边为零。这时如截取一段流管(见流体运动学)作为控制面(图2 流管内的连续方程 )﹐则有下述连续方程﹕
        P1V1A 1=P2V2A 2
        式中P1 ﹑V1﹑P2﹑V2分别为A 1和A 2截面上的流体平均密度和速度。
         动量方程 单位时间内﹐流入控制体的动量与作用於控制面和控制体上的外力之和﹐等於控制体内动量的增加。它是由动量守恆定律得到的﹐其数学表达式为﹕
        
        式中为外部作用於 dA 控制面上单位面积上的力﹔为外部作用於d控制体内单位质量流体上的力﹔通常就是重力。定常流动时﹐上等式右边为零。动量方程用於确定流体与其边界之间的作用力。

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