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1)  Lagrangian Particle Method (LPM)
拉格朗日粒子方法
1.
Based on the knowledge of a variety of newly developed particle methods,thedisadvantages of the Lagrangian Particle Method (LPM) including its narrow appliedrange and its theoretical deficiency during the simulation process of the traffic flowmethod are summarized.
本文紧紧把握当前各种粒子方法的发展前沿,针对拉格朗日粒子方法应用范围狭窄和交通流粒子方法移动模拟过程中所存在的问题以求改进与拓展,从社会系统的突发性事件模型和水利工程交通系统建模两个方面进行了较为深入地研究,可得到如下主要结论:1)提出把复杂的社会网络系统离散化为相互关联的子系统和个体成员,从微观角度将相互关联的个体成员拟化为存在相互作用的拉格朗日粒子,从而掌握个体粒子的行为和突发事件对每个成员的相互影响程度。
2)  Lagrange multiplier procedure
拉格朗日乘子方法
3)  Lagrangian method
拉格朗日方法
1.
Based on the set of equations of shallow water hydrodynamics, the present paper applies the ADI method to solve the instantaneous tidal current field in the coastal area closed to Shengli Oil Field, then uses the Lagrangian method to predict the movement trajectory of oil spill center.
根据浅海流体动力学方程组,利用ADI方法求解海域的瞬时流场,并应用拉格朗日方法预报溢油质心的运动轨迹,通过实测与计算比较,指出此模式有较高的精度。
4)  Lagrange method
拉格朗日方法
1.
On the basis of open loop dynamics and Lagrange method, a dynamic model is developed which takes friction into account.
基于操作手的开环动力学和拉格朗日方法,建立了一个考虑粘滑现象的装配过程的通用动力学模型。
2.
By the Lagrange methods,the dynamic equations of the moving platform,the linkages,and the driven legs were calculated respectively,and the dynamic model of the parallel robot was established.
应用拉格朗日方法分别对运动平台、连杆和驱动杆进行动力学计算,建立了该并联机器人的动力学模型。
5)  Lagrangian approach
拉格朗日方法
1.
The forward and inverse kinematics have been analyzed, based on it, the Lagrangian approach was used to build the dynamic model of this parallel mechanism, and the Lagrangian equation was obtained.
提出了一类新型平面二自由度并联机构 ,可用作二自由度平面运动的工作台 ,并分析了这种机构运动学的正反解 ,在此基础上 ,进一步应用拉格朗日方法对该机构进行动力学建模 ,获得了该机构动力学模型的具体表达式。
2.
This paper formulates a new numerical model for the dense gas solid flows, combining Eulerian/Eulerian approach and Eulerian/Lagrangian approach together.
论述了一种组合了欧拉 /欧拉和欧拉 /拉格朗日方法的研究浓相气固流的新数值模型。
6)  Semi Lagrangian scheme
半拉格朗日方法
补充资料:粒子方法


粒子方法
particle method

  粒子方法[钾功de 11犯d加目;”‘翎”Me犯川 模拟连续或离散介质运动的数值实验方法.许多粒子方法采用介质运动的EtJ]er一如邵之l飞笋或LI肇111那描述.为求解可压缩介质运动方程组,应用最广泛的是在研究气体和液体的单相和多相的均质和非均质的流动时使用的大粒子方法〔h卿~partjcle nrthod)(见【11),粒子方法包括自由点方法“h光一Point此-山叱)(见〔11,〔21),在该方法中没有固定的模式.最先的不完全的粒子方法之一是粒子网格法(p出七cle一in-eell 1llethod)(PIC方法,见[3]),它使用两种计算格网,即Eukr和公t脚nge格网.由于连续介质的离散表示,该方法通常引起解严重振荡.为了减小振荡,在空问一维情况下采用粒子层方法.与PIC方法柑近的是有不良耗散性质的FLIC方法(见14〕).当对不可压缩介质作计算时,使用MAC方法(见!5〕)和SM八C方法(见16)),在这里粒子起着区分介质之间分界而的标志点作用.诸粒子方法已被广泛应用于湍流的描述、稀薄气体动力学、以及电动力学和J七他问题的求解(见{I],17」).【译注】还有GILA方法(见【Bl」),它采用无质量粒子作为标志点跟踪物质交界面的运动.该方法能够i卜算从低亚声速到高超声速的介质流动.
  
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参考词条