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剪切层造句

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  • 超声速平面剪切层声辐射涡模态数值分析
  • 此外,发卡涡与圆管流动中的高剪切层结构以及尖峰密切关联。
  • 本文对撞击剪切流,即射流剪切层撞击顺流放置的平板的流动,进行了实验研究。
  • 分析了超声速剪切层光学技术的数值研究和实验研究可能遇到的难点问题。
  • 由于两剪切层的对称性在下游x h = 6 . 0处即被破坏,之后涡街完全按非对称模式发展。
  • 引入baldwin - lomax代数方程模型、用于剪切层的普朗特混合长度湍流模型和阿累尼乌斯有限速率化学反应燃烧模型。
  • 分析了气动窗口研究可能遇到的气动问题和光学问题,提出了发展超声速剪切层光学技术并应用于气动窗口研究的重要性。
  • 初步的试验表明,在一定条件下绊线或旁射流削弱了流动的自激振荡。为探求它们削弱自激振荡的机理,在非撞击剪切层上进行一组可控实验。
  • 在不同绊线位置或不同旁射流流速条件下,研究了射流出口临近剪切层对声激励的感受性,脉动流速向下游的空间演化及平均流速剖面。
  • 结果表明:气体/液体喷流对凹腔整体流动特征的影响是一致的,凹腔上游/底壁喷流破坏了当地附面层或剪切层,导致凹腔剪切层偏向主流方向;凹腔前壁喷注对凹腔流场特征基本无影响。
  • 剪切层造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 研究发现:凹腔上游喷注的液体燃料能够迅速雾化、蒸发,并在较短距离内依靠对流输运过程进入凹腔内部;凹腔后壁始终是凹腔火焰驻留的主要区域,在贫油极限时,也是唯一区域,并存在明显的火焰由后壁向前壁的传播过程;燃烧状态下的凹腔剪切层以较大角度向下游主流发展,不再附着于凹腔后壁,与冷流中的凹腔流场特征相差较大。
  • 当前喷嘴流束中的不稳定扰动波在穿过腔内的剪切层时,剪切层对其有选择放大作用,形成涡环结构,剪切流动中涡环与碰撞壁撞击,在碰撞区域产生压力扰动波并向上游反射,在上游剪切层分离处诱发新的扰动的产生,当新扰动与原扰动匹配时,射流上游就被不断地受到周期性激励,腔内就产生流体自激振荡并在后喷嘴出口形成脉冲射流。
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