1) Insects skated on the water.
昆虫在水面滑行。
2) skimming
[英]['skimiŋ] [美]['skɪmɪŋ]
水面滑行
3) insect behavior
昆虫行为
1.
Computing the day length for programming insect behavior;
昆虫行为研究中日长的计算
2.
Effect of infochemicals on insect behavior.;
信息化合物对昆虫行为的影响
3.
Application of video trajectory analysis technology in insect behavior research
视频轨迹分析技术在昆虫行为学研究中的应用
4) night activity insects
夜行昆虫
1.
Part research progresses on the pototaxis of night activity insects were reviewed in this paper.
回顾了昆虫学界在夜行昆虫趋光特性方面的部分研究进展,归纳了昆虫趋光性与光的波长、强度以及与感光生理特征之间的联系,探讨了夜行昆虫趋光行为的本质,简要总结了我国将昆虫趋光性用于灯光防治害虫的历史,提出利用害虫趋光性开展灯光防治在当今害虫无公害治理中的重要意义,指出了今后研究的方向。
5) insect flight
昆虫飞行
1.
The tentative ideas on frontier problems of the external biofluiddynamics for miniaturized insect flight are given.
介绍了关于小型昆虫飞行的外部生物流体力学的前沿科学问题,旨在揭示昆虫振翅飞行与周围空气介质之间相互作用的非定常、黏性复杂流动特性。
2.
The bionic study of insect flight is expected to provide new ideas for the design of micro air vehicle (MAV).
本论文提出一种基于磁场传感线圈的开环混合跟踪测量系统,它不但可以获取高分辨率的飞行细节图像,使高速摄像机跟踪拍摄昆虫的自由飞行成为可能,还能方便快捷地测量出昆虫飞行时的身体轨迹和姿态。
6) segmental dorsum
(昆虫)背面
补充资料:水面滑行
物体的平滑底面在水面上高速运动时,由水动升力支持部分底面与水面接触而产生的滑行现象。例如,将一个光滑的瓦片以几乎平行于水面的方向投掷出去,瓦片即在水面上跳跃前进,同时还出现飞溅的水花即"喷溅",如投掷的角度合适或速度较大,则可滑行相当长的距离,这就是日常所见的水面滑行现象。H.瓦格纳对水面滑行运动作过基础性研究。瑞利和H.兰姆讨论过二维滑行问题。在生产实践中,人们利用水面滑行的原理制成了滑行艇,如军用快艇、体育竞赛用的赛艇等;水上飞机的浮舟也可看作滑行艇。
如果滑行艇的排水量弗劳德数(见弗劳德数)艇重几乎全由流体动升力所支持,即呈水面滑行状态;如<3,则为半滑行状态或排水航行状态;如>5,滑行艇可能出现"海豚式运动"或跳跃运动,即纵向失稳现象,艇的重心偏于艉部者易失稳。
人们对水面滑行现象已作过许多研究。在理论研究方面,研究得较多的是二元平板或微弯板在深水表面的定常滑行(见图)。研究方法有多种,最简单的是利用动量定理求得喷溅阻力。设平板滑行速度为v;平板与水平面的倾角为α;喷溅流束的厚度为δ;水的密度为ρ,则根据单位时间内流出动量与流入动量在水平方向上的差即可求得喷溅阻力为。另一种求解法是基于自由流线理论,即设自由表面和板面均为流线,在复势平面上将其画出,然后用保角变换法求解。以上两种求解法均未考虑水的重量。如考虑水的重量,则可计及兴波的影响,此时须从伯努利方程(见伯努利定理)出发,用复变函数法求解。根据以上理论求得的滑行面上的压力分布与机翼下表面的压力分布极为相似,由于滑行板前缘处有喷溅,仅前缘附近有些差别。喷溅是由滑行面与水表面之间的压力差造成的,它消耗能量,所以形成喷溅阻力。
除理论研究外,人们对各种形状的滑行面作了大量的试验研究工作,建立了各种便于设计者使用的系列试验图谱。
如果滑行艇的排水量弗劳德数(见弗劳德数)艇重几乎全由流体动升力所支持,即呈水面滑行状态;如<3,则为半滑行状态或排水航行状态;如>5,滑行艇可能出现"海豚式运动"或跳跃运动,即纵向失稳现象,艇的重心偏于艉部者易失稳。
人们对水面滑行现象已作过许多研究。在理论研究方面,研究得较多的是二元平板或微弯板在深水表面的定常滑行(见图)。研究方法有多种,最简单的是利用动量定理求得喷溅阻力。设平板滑行速度为v;平板与水平面的倾角为α;喷溅流束的厚度为δ;水的密度为ρ,则根据单位时间内流出动量与流入动量在水平方向上的差即可求得喷溅阻力为。另一种求解法是基于自由流线理论,即设自由表面和板面均为流线,在复势平面上将其画出,然后用保角变换法求解。以上两种求解法均未考虑水的重量。如考虑水的重量,则可计及兴波的影响,此时须从伯努利方程(见伯努利定理)出发,用复变函数法求解。根据以上理论求得的滑行面上的压力分布与机翼下表面的压力分布极为相似,由于滑行板前缘处有喷溅,仅前缘附近有些差别。喷溅是由滑行面与水表面之间的压力差造成的,它消耗能量,所以形成喷溅阻力。
除理论研究外,人们对各种形状的滑行面作了大量的试验研究工作,建立了各种便于设计者使用的系列试验图谱。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条