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1)  terrestrial simulation
地面模拟方法
1.
This paper focuses on the study of the heat transfer mechanisms and the heat transfer ability in the spray cooling,and of the terrestrial simulation method for the space heat transfer.
本文的工作重点在于研究喷雾冷却的传热机理和换热能力,并探索在地面上研究微重力条件下喷雾冷却换热能力的方法以及空间换热的地面模拟方法
2)  PATSIM;Retardant Pattern Simulation Model
按地面图阻滞的模拟方法
3)  ground simulation
地面模拟
1.
The approaches and its experimental advances of ground simulation on aerospace environmental factors were analyzed at different angles of particle biology, physical field biology and gravity biology.
从粒子生物学、物理场生物学和重力生物学等不同角度介绍了地面模拟空间环境因素的方法途径和研究进展。
4)  ground-based simulation
地面模拟
1.
In this study, the effects of <200keV protons and electrons on degradation in optical properties of the ZnO/Silicone are investigated separately and combinedly, using a ground-based simulation equipment for a large amount of charged particles with lower energies existing in the Earth radiation belts.
本文针对地球辐射带大量存在的低能带电粒子,采用地面模拟设备系统地研究了<200keV的电子单独辐照、质子单独辐照及质子和电子综合辐照对ZnO/硅树脂白漆光学性能退化的影响。
5)  simulation method
模拟方法
1.
Study on numerical simulation method of the seismic wave field with complex surface conditions;
复杂地表条件下的地震波场模拟方法研究
2.
Studies on the determination of simulation parameters of pipe-flow and pump-flow and on simulation methods are summarized and analyzed.
介绍了加剂原油管道输送过程中管流剪切作用和过泵剪切作用模拟量的确定及其模拟方法的研究状况,指出在室内模拟试验研究的基础上,建立剪切作用和热力条件对加剂原油流动性影响的数学模型是今后研究的一个重要方向。
3.
Then the theory and simulation method for the weak gel displacement is perfected.
以弱凝胶的驱油理论和实验研究为基础 ,应用弱凝胶驱油油藏数值模拟器 ,成功地对大庆某弱凝胶试验区进行了油藏数值模拟研究 ,优选出该试验区块弱凝胶驱油的现场最佳实施方案 ,并分析了各种因素对弱凝胶驱油效果的影响 ,从而完善了弱凝胶驱油的理论和模拟方
6)  simulation methods
模拟方法
1.
Scouring mechanism and simulation methods of alluvial rivers;
另外,还简要分析了采用经验方法、极值假说方法模拟河岸冲刷时存在的诸多局限与不足,着重阐述了不同类型土质的河岸冲刷展宽的水动力学-土力学的模拟方法,并对该领域研究工作的方向及其应用作了进一步的展望。
补充资料:大气近地面层
      直接邻贴地球表面的空气薄层。其厚度约为10~100米。大气近地面层的基本特征决定于地面和大气之间动力的和热力的相互作用。由于地面的摩擦作用,近地面层大气有明显的湍流特征,大气的湍流粘性远远大于分子粘性。因为地面阻碍了空气质点的铅直交换,所以湍流交换越靠近地面越弱,气象要素的铅直梯度越靠近地面越大。由于受太阳辐射的影响,地面的热状况有明显的日变化,因此近地面层大气的气象要素的日变化也很大。
  
  在大气近地面层,通过湍流运动使得地面附近的热量、水汽等物理量与上层大气进行交换,这对计算蒸发量和预报霜冻有重要意义。湍流运动也可将人类排放的微尘和有害气体向高层输送和扩散(见大气湍流扩散),从而使有害物质稀释。这些作用对农业生产和环境保护都是很重要的。大气近地面层中,各物理量的湍流输送有如下的特点:湍流切应力向量的方向和数值基本上不随高度变化,即动量铅直通量基本上不随高度变化,水汽的铅直湍流通量也不随高度变化,并等于下垫面的蒸发速度。
  
  大气近地面层中,风场的变化与温度场关系密切。风速随高度的分布,在地形平坦的条件下若为中性层结大气,则按对数规律分布:
  
  
  式中V*是摩擦速度,大小等于地面摩擦作用引起的单位质量湍流切应力的平方根,其量纲和速度相同;K 是卡曼常数,它在不同著作中采用的数值不同,有的采用0.35,有的采用0.40;堸(z)是高度为z 处的平均风速;Z0为粗糙度,是用于描述下垫面的空气动力学粗糙度的一种参数,以平均风速为零的高度表示。在稳定层结时,风速随高度的增大比对数规律快,在不稳定层结时,则比对数规律增长慢。在大气近地面层中,因为科里奥利力的作用可以忽略(见大气动力学),所以风向基本上不随高度改变。
  

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