1) solid mechanics/finite volume
固体力学/有限体积
2) finite volume method
有限体积
1.
Alternating-direction implicit upwind finite volume method for pricing Asian options;
亚式期权定价问题的交替方向迎风有限体积方法
2.
The distribution of electric parameters,fluidic parameters and electrophoresis parameters were solved with finite volume method.
在不规则微通道内生成贴体同位网格,并用链导法对控制方程进行转换;采用有限体积法计算微通道内电场分布、缓冲溶液流场分布和电泳分离组分分布;对流场计算,采用动量插值方法解决求解过程中压力和速度失耦问题;采用QUICK格式离散组分传输的对流项,减小了数值耗散引起的“虚假区带增宽”。
3.
In order to analyze the flow field in irregular garden waters under different pumping system operating conditions,a mathematical hydrodynamic model was solved using the finite volume method.
园林池塘水面变化极不规则,采用有限体积法求解实施人工水力循环措施的园林池塘水体流动数学模型,研究不同运行工况背景下水流的流场情况。
3) finite volume
有限体积
1.
An finite element-finite volume hybrid method for large deformation analysis of porous media;
饱和多孔介质大变形分析的一种有限元-有限体积混合方法
2.
A posteriori error estimates for a finite volume discretization based on Crouzeix-Raviart element;
基于Crouzeix-Raviart元的有限体积法后验误差估计
3.
A kind of finite volume method for pricing American options;
美式期权定价问题的一类有限体积数值模拟方法
4) finite element/control volume
有限元/有限体积
5) limited solid solution
有限固溶体
6) Finite volume method
有限体积法
1.
Analysis of Pollutants Discharge Influence on Source Drinking Water by Finite Volume Method;
应用有限体积法分析污染源排放对饮用水源的影响
2.
Research on isothermal precision forming process of titanium blade wheel with finite volume method;
有限体积法研究钛合金叶轮等温精密成形
3.
Simulation of aluminum material extrusion process with finite volume method;
有限体积法模拟铝型材挤压成形过程
补充资料:固体力学
固体力学 solid mechanics 研究可变形固体在载荷、温度、湿度等外界因素作用下,其内部质点的位移、运动、应力、应变和破坏等规律的学科。它是力学中形成较早、理论性较强、应用较广的一个分支。其研究内容既包括弹性问题、塑性问题和弹塑性问题,又包括线性问题和非线性问题。固体力学研究并不限于宏观力学分析,而是把对物质微观结构及其运动规律的研究同材料的宏观性质联系起来。在早期的研究中,一般假设物体是均匀连续介质;由于复合材料力学和断裂力学的形成,开始对非均匀连续体和含有裂纹的非连续体进行系统的研究。自1946年电子计算机问世及M.J.特纳等人于1956年提出有限元法的概念以后,有限元法发展很快,在固体力学中得到广泛应用,解决了很多复杂的问题。固体力学的研究对象依物体形状可分为4类:杆和杆系,板和壳,三维物质,薄壁结构。固体力学包含的分支学科有:材料力学、结构力学、强性力学、塑性力学、结构稳定性理论、结构振动理论、断裂力学、复合材料力学以及疲劳、粘弹性力学、粘塑性力学等。固体力学的研究任务是通过对工程材料或结构的强度、刚度、稳定性分析来判断它们能否在要求的载荷下正常工作,同时也为设计合理结构和发展新型结构提供理论依据。现代工程技术无论是飞行器、船舶、车辆、坦克,还是房屋、桥梁、水坝、核反应堆、海洋平台以及家具、医疗器械、体育用品等,其结构设计和计算都必须应用固体力学的原理和计算方法。固体力学还在人体或生物结构分析、地层结构力学分析等方面发挥日益重要的作用。 |
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参考词条