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1)  strongly discneteness
强离散
2)  discrete radiation intension method
离散辐射强度法
1.
In this paper the k ε model and discrete radiation intension method have been used to simulate numerically the temperature and flow fields of the gas baking method to start up the aluminum electrolytic cell on the assumption that the absorption coefficient of radiation is not affected by turbulent character and the temperature of the gas in the cell is under 1 200 ℃.
应用 k-ε双方程模型和离散辐射强度法对铝电解槽气体焙烧的流场及温度场进行数值模拟。
3)  dispersed heat radiance
离散辐射强度
1.
The radiation term in the energy equation is calculated by dispersed heat radiance method.
采用紊流动量方程、K-ε双方程紊流模型及能量方程相结合的方法对金属冲击加热炉内速度场及温度场进行了数值模拟,其中能量方程的源项辐射传热采用离散辐射强度法计算。
4)  Strongly discrete maximum principle
离散强极值原理
5)  scattered ion intensity
散射离子强度
6)  experimental intensity of scattered ion
散射离子的实验强度
补充资料:离散时间周期序列的离散傅里叶级数表示
       (1)
  式中χ((n))N为一离散时间周期序列,其周期为N点,即
  式中r为任意整数。X((k))N为频域周期序列,其周期亦为N点,即X(k)=X(k+lN),式中l为任意整数。
  
  从式(1)可导出已知X((k))N求χ((n))N的关系
   (2)
  式(1)和式(2)称为离散傅里叶级数对。
  
  当离散时间周期序列整体向左移位m时,移位后的序列为χ((n+m))N,如果χ((n))N的离散傅里叶级数(DFS)表示为,则χ((n+m))N的DFS表示为
  

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