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1)  The Water Current Movement Mathmatical model
水流运动数学模型
2)  kinematic mathematical model
运动学数学模型
1.
A kinematic mathematical model of impulse electro-flotation;
脉冲电浮水处理过程中的运动学数学模型
3)  motion mathematical models
运动数学模型
4)  flow mathematical model
水流数学模型
1.
In order to carry out the construction of open channel closure favorably, 1D and 2D flow mathematical models were developed and integrated.
为保证截流顺利实施,将一维和二维水流数学模型紧密结合,先用一维模型推求明渠的过流量及上下游戗堤承担的水位落差,再用二维模型模拟戗堤进占时明渠内的水力条件。
2.
Then a 2-dimensional flow mathematical model in channel bends is set up and used to simulate the flow field on Feiyun River in the period of low or high water and in spring tide, middle tide and neap tide respectivey.
以此方法建立了二维蜿蜒河道水流数学模型,模拟了飞云江中下游河道枯、丰水期大、中、小潮的流动形态,与实测水位、流速和流向资料相比吻合良好。
3.
A finite element, method was adopted for weighted convergent mass establishing 2-D flow mathematical model in flow simulation of channel bends, by which the flow pattern of middle and lower channel bends of Li River in the discharge of water transportation was simulated and the calculated results of which concerning water level, flow velocity and discharge were coincident well with measured data.
在弯曲河道的水流计算模拟中 ,用加权的质量集中有限元方法 ,建立了二维弯曲河道水流数学模型 ,模似了黎河中下游弯曲河段在输水流量下的流动形态 ,与实测水位、流速、流量资料相比完全吻合 ,提出弯曲河道护岸在水动力作用下的受力分析方法。
5)  hydrodynamic numerical model
水动力数学模型
6)  Kinematic rheological model
运动学-流变学模型
补充资料:水力机械转轮中的水流运动


水力机械转轮中的水流运动
flow passing through the runner of hydraulic machinery

shuili jixtezhuanlun zhong de shuiliu yundong水力机械转轮中的水流运动(ffow passingthe runner of hydrauliemaehi-转轮是水力机械的主要部件,具有弯曲的叶片,叶片之间为水流的通道水泵的转轮由电动机带动。水流流过转轮时.叶片把机械能童传给它们,在水轮机中,则是水流对叶片做功,推动转轮转动以泵为例说明水流在转轮中的流动情祝.见图(a)_若在地球_[建立定坐际系,动坐标系设在转轮上。水流从转轮中心流入,从外缘流出。因此水流相对于转轮的流动就是相对运动,用W表示其速度叶片之间某处水流质点所具有的相对速度可以认为与该处叶片表面相切。水流质点与转轮一起所做等速旋转运动为牵连运动,它在圆周切线方向的速度就是牵连速度,用U表示。水流质橄相对于地球的运动就是绝对运动,其速度为绝对速度,用V表示。根据速度合成定理有: V一H+l_了 图(a)卜分别绘出转轮进Ll处的点l和出[l处的点艺的各速度分童由矢量求和的作图方法111得到由体;、Ul、Vl组成的转轮进口速度三角形和由计:、艺范、V:组成的转轮出口速度三角形,如图b所示对J几叶片通道中任一点都可做出这样一个速度三角形。对于水轮机,情次正相反。水流从转轮外缘以绝对速度Vl流入,它可分介为牵连速度fl和相对速度环飞水流从转轮中心处流出.此处相对速度为[姚。牵连速度为召:,合成绝对速度姚。尤论是水泵还是水轮机,只有在假设叶片是无限薄,数目是无限多时,才可能认为相对速度的方向是该处叶片表面的切线方向若叶片数「1是有限的,叶片之间流道内就会出现旋涡和速度分布的不均匀.运动情况与上述将有听不同,就要旧水流在转轮中运动情次几叭又了一b){{;}一速)变三角形(e)进LI速J变几了fl形对由理沦得出的公式加以修正。人境试验表明:转轮中相对运动随时间变化不大,可以近似地认为是恒定流动人袱试验还表明:在流动不脱体的情况卜水流的粘性影响卜要表现在紧挨固体边壁的一层很薄的水层—边界层甲,在边界层以外.lll’忽略粘性影响.作为理想流体的流动处理。只在进行转轮中水力损失的计算和研究时,才应用边界层理论考虑粘性的影响。由于对水流做了理想流体的笨本假设,在进行转轮的水力公}算时,就可应用反映理想流体运动规律的欧拉运动微分方平、( (张兆棋)水流在转轮中的、反动
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