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1)  rotating cascade
转动叶栅
2)  rotating blade row
可转动叶栅
3)  rotating cascade
旋转叶栅
4)  vibrating cascade
振动叶栅
1.
Using the Dual-Time Stepping Method with Moving-Grid technique to solve the Navier-Stokes equations, the numerical analysis of the unsteady aerodynamics on vibrating cascade is performed.
利用双时间方法结合运动网格求解Navier -Stokes方程 ,完成了振动叶栅非定常气动力的数值分析。
5)  cascade flow
叶栅流动
1.
By using a numerical calculation method compared and studied is the influence of different circumferential curving of guide vanes on cascade flow performance.
应用数值计算的方法 ,比较研究了某型导叶叶片不同周向弯曲对叶栅流动性能的影响 ,结果包括总压损失系数、出口气流静压、马赫数沿叶高分布。
6)  stator and rotor cascades
动静叶栅
1.
In this paper, the shape of stator and rotor cascades was improved and the aerodynamic performance before and after improving was analyzed.
本文对动静叶栅分别进行优化改型,并对改型前后叶栅的气动性能进行数值分析。
补充资料:点振子振动和点电极振子振动
分子式:
CAS号:

性质:又称点振子振动和点电极振子振动。振动能量绝大部分集中在点电极范围内,形成“能量封闭”的振动模式。振子电极面远小于压电陶瓷片的总面积,且与厚度有适宜的匹配关系。在交变电场作用下,沿厚度方向产生振动,其振幅随着至电极中心距离的增加,呈指数式衰减。谐振频率与压电陶瓷片的厚度有关。为提高频率通常将压电陶瓷片磨得很薄,有时考虑到压电陶瓷自身强度太低,可用特制的陶瓷片作垫片来防止压电陶瓷片损坏。常用于高频场合。

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