翻译!!

2024-12-27 08:15:45
推荐回答(4个)
回答1:

用流量计算是多用流动的能手。执政的积分方程的求解质量守恒方程和动量是通过finite-volume技术基于投影法。一个pressure-correction方程求解流速和压力场的修正和质量通量以便连续性也很满意。这个组线性化方程进行了求解,高斯-赛德尔方法结合代数多网格法对加快收敛速度。一中央差分方案用于对流的术语。一个完全二阶隐含的方案是申请时间离散化。文娱、拧的算法,采用了!方案velocity-pressure耦合和压力插值,分别。细节的苹果和RANS实施及相关数值运算为当前的问题中都能找到。高速离心压缩机(LSCCs)更适合当前的建立方法比他们的高速同行千变万化的雷诺数和压缩到
效果。摩尔和摩尔计算相对马赫数小于0.3个百分点,国家航空和宇宙航行局LSCC。考虑到这,变异的密度变得negligibly小。这证明了用一种“非压缩流程设想的造型LSCC流动。而且,考虑了SGS造型、边界条件消除。美国国家航空和宇宙航行局的工程师设计的LSCC复制基本流程物理高速
亚离心压缩机。这个LSCC组成的叶轮叶片和20满55◦backsweep-angle。这个设计变速是153m /秒。进口和出口直径的叶轮
152.4厘米,是87,分别。叶轮的叶片宽度相应的进口和出口都分别和保存218。这个LSCC流场有设计质量流率
20公斤/ s和转速1862转速

你你....你不会自己查啊!苯!

回答2:

用流量计算是多用流动的能手。执政的积分方程的求解质量守恒方程和动量是通过finite-volume技术基于投影法。一个pressure-correction方程求解流速和压力场的修正和质量通量以便连续性也很满意。这个组线性化方程进行了求解,高斯-赛德尔方法结合代数多网格法对加快收敛速度。一中央差分方案用于对流的术语。一个完全二阶隐含的方案是申请时间离散化。文娱、拧的算法,采用了!方案velocity-pressure耦合和压力插值,分别。细节的苹果和RANS实施及相关数值运算为当前的问题中都能找到。高速离心压缩机(LSCCs)更适合当前的建立方法比他们的高速同行千变万化的雷诺数和压缩到
效果。摩尔和摩尔计算相对马赫数小于0.3个百分点,国家航空和宇宙航行局LSCC。考虑到这,变异的密度变得negligibly小。这证明了用一种“非压缩流程设想的造型LSCC流动。而且,考虑了SGS造型、边界条件消除。美国国家航空和宇宙航行局的工程师设计的LSCC复制基本流程物理高速
亚离心压缩机。这个LSCC组成的叶轮叶片和20满55◦backsweep-angle。这个设计变速是153m /秒。进口和出口直径的叶轮
152.4厘米,是87,分别。叶轮的叶片宽度相应的进口和出口都分别和保存218。这个LSCC流场有设计质量流率
20公斤/ s和转速1862转速

回答3:

流计算采用多用途流量求解。理事积分方程的质量守恒和动量解决通过有限体积技术的基础上预测的方法。压力校正方程求解得到纠正速度和压力等领域和大规模通量,使连续性满意。这套线性方程组求解的高斯一赛德尔方法,这是加上代数多重方法,加速融合。有界中央差分格式用于对流任期。完全二阶隐格式是用于时间离散。该皮索算法和急!计划通过的速度,压力和压力插值耦合分别。详情实施辅导和并存和有关numerics对目前的问题可以找到英寸低速离心压缩机( LSCCs )更适合于当前的设立辅导的方法相比,高速对应考虑雷诺数和压缩
影响。摩尔和摩尔的相对计算马赫数小于0.3的美国宇航局喉癌。考虑到这一点,不同密度变得微乎其微小。这证明使用'不可'流假设模型的流动喉癌。此外,关注了SGS模型和边界条件的彻底根除。在喉癌的设计是由美国航天局的工程师重复流动的基本物理高速
亚音速离心压缩机。在喉癌是由20个全叶片的55 ◦ backsweep角。尖端的设计速度是一百五十三米/ s的入口和出口的叶轮直径
是87和一百五十二点四厘米分别。相应宽度的叶片在入口和出口的21.8和14.1厘米,分别为。流场的喉癌了设计质量流率
三零千克/ S和A转速1862转

回答4: