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101.
103.
物体在流体中运动的现象在物理练习题和我们的日常生活中是司空见惯的,同学们在解决这类问题时,在分析流体对物体的作用力这一环节上常出错误,究其原因是对流体与物体间的相互作用机理不清晰. 相似文献
104.
结合直接方法和假设方法得到了河床流体模型方程及其推广的一些显式精确行波解,这些解包括孤立波解、奇异行波解和三角函数状周期波解。 相似文献
105.
流体输送综合实验平台的开发与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了具有计算机在线数据采集与控制功能的流体输送综合实验平台的开发,及其在实验教学中的应用。平台合理地将流体输送所涉及的流动能量损失、流量计标定、输送机械性能测定与选型等实验内容融合,实现了过程、实验和研究的一体化,开出了一系列综合性、研究性实验内容。 相似文献
106.
流体的地质作用研究对于了解高压、超高压变质岩及变质核杂岩的形成条件、构造演化和动力学过程具有重要意义。章就矿物中纳米级或亚微米级流体包裹体的超微构造特征的透射电镜研究进行了探讨,分析了流体包裹体与构造缺陷、纳米裂隙、亚晶界等之间的关系。同时就目前流体包裹体的测试方法进行了讨论,并指出了进一步开展研究工作的方法。 相似文献
107.
快速确定火炬系统配管尺寸 总被引:1,自引:0,他引:1
Zhan Shiping 《大连大学学报》1992,(4)
本文采用一种新的计算可压缩流体的方法用于火炬系统的配管尺寸设计,在管网布局确定后,可由已知的出口压力 P_2反算管道入口压力 P_1,进而确定各段管线的管径,同时还可得到各段管线出口处的马赫数、摩擦因子等参数.通过限制马赫数及将计算的入口压力与装置允许最大背压相比较,使设计参数进一步优化,同时通过增加计算的循环次数,可方便地处理带有支管的复杂管网系统。整个计算过程均编制了FORTRAN 计算程序,为火炬系统的配管问题提供了一个既安全又经济的最优化设计方案,以使化工厂或炼油厂在这方面的投资减至最少. 相似文献
108.
凌瑞良 《赣南师范学院学报》1990,(Z1)
本文主要是利用流体媒质界面处速度和能流的连续性边界条件,定量地分析,研究弹性纵波在界面处的半波损失问题。通过分析、研究,得出了弹性纵波有无半波损失的正确判据,及“入射波由波阻小的媒质射入波阻大的媒质,界面处反射波存在半波损失”不是普遍成立的结论。 相似文献
109.
Studying creation of bulk elementary excitation by heaters in superfluid helium-Ⅱ at low temperatures 总被引:1,自引:0,他引:1
ZAKHARENKO A. A. 《浙江大学学报(A卷英文版)》2007,8(7):1065-1076
In this paper, the obtained experimental results concerning creation of bulk elementary excitations (BEEs) in isotopically pure liquid ^4He at low temperatures -60 mK are discussed. Positive rotons' (R^+-rotons) creation by a pulsed heater was studied. Signals were recorded for the following quantum processes: quantum evaporation of ^4He-atoms from the free liquid-helium surface by the BEEs of the liquid helium-Ⅱ, and BEEs reflection from the free surface back into the bulk liquid. Typical signals are shown, and ratios of signal amplitudes are evaluated. For long heater pulses from 5 to 10 μs, appearance of the second atomic cloud consisting of evaporated ^4He-atoms was observed in addition to the first atomic cloud. It is thought that the first atomic cloud of the evaporated helium atoms consists of very fast ^4He-atoms with energies ~35 K evaporated by positive rotons with the special energies ~17 K (~2ER~2×8.6 K with ER representing the roton minimum energy) corresponding to the third non-dispersive Zakharenko wave. The second cloud of slower ^4He-atoms was created by surface elementary excitations (SEEs or ripplons) possessing the special energies ~7.15 K representing the binding energy. It was assumed that such SEEs can be created by phonons incoming to the liquid surface with special energies ~6.2 K corresponding to the first non-dispersive Zakharenko wave which can interact at the liquid surface with the same phonons already reflected from the surface for long heater pulses. Also, some pulsed-heater characteristics were studied in order to better understand the features of such heaters in low temperature experiments. 相似文献
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