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1)  mutual coherence
互相干性
2)  mutual interference
相互干扰
1.
Permanence and stability for a discrete Leslie system with mutual interference;
一类具相互干扰的离散Leslie系统的持久性和稳定性
2.
Existence of positive perioedic solution for a discrete time Leslie system with mutual interference;
一类具相互干扰的离散Leslie系统正周期解的存在性
3.
This paper describe the research on the mutual interference of Li,Rb,Cs in air acetylene flame.
阐述了锂铷铯在空气 -乙炔火焰中相互干扰的研究,原子吸收光谱法和火焰光度法测定锂铷铯的灵敏度相近,但碱金属元素熔点低 ,其空心阴极灯稳定性和使用寿命较差 ,故火焰光度法仍被广泛应用。
3)  interference [英][,ɪntə'fɪərəns]  [美]['ɪntɚ'fɪrəns]
相互干扰
1.
The interference effects on wind loads of two prismatic cylinders arranged in a line were studied in this paper.
本文研究了在大气边界层气流中同轴双方柱气动力载荷的相互干扰,讨论了这种干扰与风向角和间距比之间的关系。
4)  disturbance [英][dɪ'stɜ:bəns]  [美][dɪ'stɝbəns]
相互干扰
1.
Through the analysis of intake valve exit three dimensional flow field and its angular momentum flux of four valve diesel engine under different plans, the law of in cylinder air angular momentum flux by the influence of disturbance between two intake ports was discovered.
利用测得的四气门柴油机气门口三维流场 ,分析了进气门出口流场产生的缸内空气动量矩流率 ,揭示了四气门柴油机两进气道的相互干扰对缸内空气动量矩流率影响的变化规律 。
2.
The law of effects of disturbance between two intake ports on intake ports exit flow field was explored.
在稳流模拟试验台上 ,利用所研制的四气门柴油机试验缸盖和气门口三维流速测量装置 ,运用热线风速仪测量了四气门柴油机不同气道布置方案下的进气门出口三维流场 ,揭示了四气门柴油机两进气道的相互干扰对气门口流场影响的变化规律 。
5)  Interaction [英][,intə'rækʃən]  [美][,ɪntə'rækʃən]
相互干扰
1.
Using the engineering model of elastic line-inclusion and the basic solutions of a single inclusion, the interaction problem between line inclusions in an elastic solid was investigated.
利用线夹杂的工程计算模型以及无限平面中单夹杂的基本解 ,分析了无限平面中两根径向弹性线夹杂的相互干扰问题· 并将线夹杂和线夹杂相互作用的问题归结为解一组柯西型奇异积分的积分方程组 ,计算了夹杂端点的应力强度因子和夹杂界面应力· 给出了一些数值例子· 这里的结果对于研究短纤维复合材料有一定的参考价
2.
By using the analytic theory of hypersingular integral equations in three-dimensional fracture mechanics,the interactions between two parallel planar cracks under arbitrary loads are investigated.
本文利用三维断裂力学的超奇异积分方程求解理论,对三维无限体中两平行平片裂纹在任意载荷作用下的相互干扰问题作了研究。
6)  degree of mutual coherence
互相干度
补充资料:激波与边界层相互干扰
      在超声速流场中,激波与物面附近的边界层流动会发生相互干扰,形成近壁区内的复杂流场,干扰区内激波的位置、形状和激波前后的流动参量以及边界层特性均发生变化。J.阿克莱特等人在20世纪40年代首先注意到这类干扰流动。
  
  在超声速流场中边界层外边缘的流动为超声速,但层内流体受粘性的作用,速度迅速减低,至壁面时流体与固体的相对运动速度为零,因而层内存在超声速区和亚声速区,激波面后的高压力通过边界层内的亚声速区向上游传播至激波前区。这种从下游向上游作用的逆压梯度明显地改变了激波上游的边界层状态;干扰区内的边界层变厚,层内的速度、温度、压力、密度分布均发生变化,摩擦阻力减小,同时也改变了近壁区局部的激波结构。
  
  如果边界层外马赫数、雷诺数和激波强度不同,干扰区的流动会呈现不同情况:①未形成分离流动;②形成分离泡(即在物面附近形成局部回流区),流动绕过分离泡再附体;③流动分离后不再附体,此时边界层外缘附近的流场和激波形状也受到影响。
  
  在干扰较强的区域内,通常的边界层定义和量级分析往往不再适用,因为流向速度梯度和法向速度梯度可能具有相同的量级。层流或湍流区内的干扰流动也有明显差别。例如,当边界层外缘流动条件和激波强度相同时,在层流边界层内逆压向上游传播的距离较湍流边界层远,层流边界层抵抗流动分离的能力弱。
  
  激波边界层干扰流动,也可能出现在跨声速流场中(因为跨声速流场中可以存在超声速流)。在高超声速流动中,由于激波很靠近物面,激波与边界层相互干扰的现象比较严重。激波与边界层相互干扰流动机理的研究,在工程实际应用中有重要意义。例如,在跨声速流场中,干扰区内流动的非定常性引起壁面结构抖振,甚至发生嗡鸣,会引起气动性能的变化。在超声速和高超声速流场中,气流经过使其受压缩的拐角时所产生的激波会与边界层相互干扰,不仅改变流场特性,也改变气动加热状态。
  
  60年代以来,这方面的研究工作不断深入,一方面探讨干扰区域流动特性的一般规律,包括马赫数和雷诺数的影响;另一方面,又同非定常分离流动、边界层控制、壁面结构响应和环境等课题结合起来。
  
  

参考书目
   J.Ackeret,F. Feldmann and N.Rott,Untersuchungen anVerdichtungsstssen und Grenzschichten in Schnell Bewegten Gasen,Report No.10 of the Inst.of Aerodynamics, ETH,zürich,1946.
   H.Schlichting,Boundary Layer Theory ,7 th ed.,McGrawHill,New York,1979.
  

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