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1)  condensation shock
凝结激波
1.
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)  condensation wave
凝结冲波
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。
3)  frozen wave
[地]凝结波
4)  shock wave structure
激波结构
1.
Gas-kinetic description of shock wave structures by solving Boltzmann model equation;
激波结构内流动问题的气体运动论描述
2.
Study on shock wave structure;
激波结构的研究——用立方样条数值模拟Kdv-Burgers激波结构的发展
5)  shock structure
激波结构
1.
The result shows that the passage shock structure is strongly interacted by the tip clearance leakage flow near the casing of rotor.
测试结果表明激波在机匣壁面处受漏流干扰的影响相当大,这一干扰分别来自于前缘漏流涡的干扰和叶尖第二次漏流对通道激波的直接冲击干扰,使激波结构呈“S”形。
6)  explosive sintering
激波固结
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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