1) non-equilibrium diffusion equation
非平衡扩散方程
2) non-equilibrium
非平衡
1.
The double fluid model of the non-equilibrium ionization zone in the detonation plasma;
爆轰等离子体非平衡区的双流体模型
2.
Heat and mass transfer character on adsorption bed with consideration of non-equilibrium adsorption;
非平衡吸附特征的吸附床传热传质特性
3.
Numerical simulation of fixed-bed adsorption by non-isothermal non-adiabatic and non-equilibrium model;
气体变压吸附非等温非绝热非平衡模型计算
3) Non-stationary
非平稳
1.
Application of Multidimensional Non-stationary Time Series on Fault Diagnosis of Spindle;
多维非平稳时间序列在机床主轴故障诊断中的应用
2.
Simulation of non-stationary spatial correlative time histories of multi-point ground motion;
非平稳空间相关多点地震动合成方法研究
3.
New method to improve identification ability of neural networks in non-stationary environment;
非平稳环境下提高神经网络辨识能力的新方法
4) Unbalance
非平衡
1.
Application of the CrAlTiN Coating of Closed Field Unbalanced Magnetron Sputter Ion Plating on the PCB Micro-drill;
闭合场非平衡磁控溅射离子CrAlTiN镀层在PCB用微钻中的应用
2.
Comparison analysis of a matrix converter under balanced and unbalanced input voltages;
矩阵变换器平衡/非平衡输入的对比分析
3.
Study on Definitions and Measurments of Power in Electric Power System under Nonsinusoidal and Unbalanced Operation;
电力系统非正弦和非平衡运行状态功率定义与测量的研究
5) non-equilibrium stage
非平衡级
1.
In this paper,a non-equilibrium stage method,t he differential unit method,which is suitable for the multi-stage separation tec hnology of hydrate, is proposed to aim at separating hydrogen from H 2+CH 4 ga s mixtures and using tetrahydrofuran as the promoter.
针对H2+CH4 体系在四氢呋喃 (THF) 水溶液中H2 的分离, 提出了适合水合物多级分离技术的非平衡级算法———微元法, 对此方法做了详尽的阐述。
6) nonequilibrium
非平衡态
1.
The paper discusses the fundamentals of laser generation from the angle of nonequi- librium thermodynamics and also explains that the so- called negative temperature means the decrease of entropy in nonequilibrium, so that system tends to be ordery.
从非平衡态热力学角度讨论了激光产生的基本原理,其中还解释了所谓负温度意味着非平衡态熵减少,系统趋向有序。
2.
Lax-Friedrichs Scheme Based on Nonequilibrium for Multifluid Flows;
针对当前多介质流体计算中出现的速度和压强在介质界面处产生伪振荡的问题,我们设计了一种基于非平衡态的Lax-Friedrichs格式。
参考词条
补充资料:对流扩散方程
表征流动系统质量传递规律的基本方程,求解此方程可得出浓度分布。此方程系通过对系统中某空间微元体进行物料衡算而得。对于双组分系统,A组分流入某微元体的量,加上在此微元体内因化学反应生成的量,减去其流出量,即为此微元体中组分A的积累量。考虑到组分A进入和离开微元体均由扩散和对流两种作用造成,而扩散通量是用斐克定律(见分子扩散)表述的,于是可得如下的对流扩散方程:
式中DAB为组分A在组分B中的分子扩散系数;rA为单位时间单位体积空间内因化学反应生成组分A的量;CA为组分A的质量浓度;τ为时间;ux、uy和uz分别为流速u的三个分量。对于仅有x方向的定态流动,且无化学反应生成组分A时,则对流扩散方程可简化成为:
将浓度边界层概念运用于传质过程,可将二维对流扩散方程简化,得到传质边界层方程:
上述方程表明,传质与流动密切相关;只有解得速度分布之后,才能从对流扩散方程解得浓度分布,进而求得传质通量。
式中DAB为组分A在组分B中的分子扩散系数;rA为单位时间单位体积空间内因化学反应生成组分A的量;CA为组分A的质量浓度;τ为时间;ux、uy和uz分别为流速u的三个分量。对于仅有x方向的定态流动,且无化学反应生成组分A时,则对流扩散方程可简化成为:
将浓度边界层概念运用于传质过程,可将二维对流扩散方程简化,得到传质边界层方程:
上述方程表明,传质与流动密切相关;只有解得速度分布之后,才能从对流扩散方程解得浓度分布,进而求得传质通量。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。