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流體動力學
在物理學和工程學中,流體動力學是流體力學的一個子學科,它描述了流體(液體和氣體)的流動。它有幾個子學科,包括空氣動力學(研究運動中的空氣和其他氣體)和流體力學(研究運動中的液體)。流體動力學具有廣泛的應用,包括計算飛機上的力和力矩,確定管道中石油的質量流量,預測天氣模式,了解星際空間中的星雲以及對裂變武器的爆炸進行建模,流體動力學提供了系統的結構-這些實踐學科的基礎—包含來自流量測量並用於解決實際問題的經驗法則和半經驗法則。解決流體動力學問題的方法通常涉及計算流體的各種特性,例如流速,壓力,密度和溫度,這些特性是空間和時間的函數。
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Prandtl–Meyer膨脹風扇
超聲速膨脹風機,在技術上稱為Prandtl–Meyer膨脹風機,是二維的簡單波,是當超聲速流圍繞凸角旋轉時發生的中心膨脹過程。風扇由無限個馬赫波組成,從尖角發散。當水流繞過一個光滑的圓形拐角時,這些波可以向後擴展以匯合到一個點。
牛頓流體
牛頓流體是一種流體,在該流體中,由流動引起的粘性應力在每個點上都與局部應變率(即應變隨時間的變化率)線性相關。這等同於說這些力與流體速度矢量在一個方向上從所討論的點移開時的變化率成正比。
波阻抗
電磁波的波阻抗是電場和磁場的橫向分量之比。對於穿過均勻介質的橫向電磁(TEM)平面波,到處的波阻抗都等於介質的本徵阻抗。特別地,對於在空的空間中傳播的平面波,其波阻抗等於自由空間的阻抗。符號Z用於表示它,並且以歐姆為單位表示。可以使用符號η(eta)代替Z來表示波阻抗,以避免與電阻抗混淆。
功能:
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Fluid dynamics
1.0.40.179 by Anna Voronich
2024年09月02日