导读:本文包含了动量系数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:动量,系数,太湖,通量,湍流,相似性,河口。
动量系数论文文献综述
李学,钱莉莉,辛采奕[1](2019)在《理解恢复系数e,巧解“验证动量守恒定律”实验问题》一文中研究指出1问题的提出"验证动量守恒定律"实验是高中物理中重要的学生分组实验,是高考的高频考点.通常试题的分析思路是将实验中的两球碰撞看作弹性碰撞求解碰撞结果.此类试题的常规解析方法是应用动量守恒定律和机械能守恒定律联立来推导实验结果,过程烦琐,运算复杂.而如果借助恢复系数e,则可以非常简单轻松(本文来源于《高中数理化》期刊2019年05期)
孙铭阳,于传兵,吕东,韦鲁滨[2](2019)在《不同液固动量交换系数模型对颗粒流化行为数值模拟的适应性》一文中研究指出基于Euler-Euler法,采用包括Syamlal-O’Brien模型、Wen-Yu模型、Gidaspow模型、Gibilaro模型和Huilin-Gidaspow模型在内5个液固动量交换系数模型模拟粒径为0.25~0.35mm石英砂颗粒流化过程。结合颗粒流化试验结果,对比不同液固动量交换系数模型预测的床层高度准确度。研究结果表明:Huilin-Gidaspow和Gidaspow模型准确度最高,其均方根误差都为5.01,Syamlal-O’Brien模型准确度最低,其均方根误差为47.14。Huilin-Gidaspow模型预测的颗粒相流态存在由中心向上,再由四周下降的循环流,与实际情况相符,而Gidaspow模型模拟结果不存在颗粒相循环流。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)
曹正达,刘寿东,肖启涛,徐家平,胡诚[3](2018)在《太湖湖-气界面动量和水热交换系数时间变化特征及其影响因素分析》一文中研究指出1研究方法 1.1资料来源南京信息工程大学于2013年6月在太湖建成全球首个湖泊中尺度涡度通量网[1],采用涡度相关法对湖泊与大气之间的动量、能量和物质通量进行长期观测研究。本研究的站点为通量网中的平台山观测站(31°24′N,120°13′E),基于该站2014年全年的小气候和涡度相关30分钟平均观测数据,对通量数据进行后处理。(本文来源于《第35届中国气象学会年会 S13 大气物理学与大气环境》期刊2018-10-24)
杨帆,梁东方,何显聪[4](2017)在《动量修正系数对恒定明渠流计算的影响》一文中研究指出在采用浅水方程的洪水模拟中,经典的交替方向隐式格式(ADI)被认为不能用来计算跨临界流。这种格式会在自由水面和流速急剧变化的地方产生非物理振荡。然而,实际中这种格式仍然被广泛应用于商业计算软件。为了能够用ADI格式在模拟跨临界流时能够得到稳定的数值结果,修改动量修正系数(Boussinesq系数)这种数值处理方法能够部分地减轻ADI模型在模拟跨临界流时遇到的困难。该文通过对一维恒定流条件下的高速明渠流动问题的数值模拟,以及二维英国Boscastle地区洪水波的数值模拟,系统地评估了这种数值处理方法对模型计算的影响,并对比了ADI和具有激波捕捉能力的TVD-Mac Cormack模型的计算结果。结果表明,随着动量修正系数的减小,可以有效抑制ADI格式产生的数值振荡,但同时会降低水深的预测值。这些结果有助于评估数值格式在模拟跨临界流动时的准确性。(本文来源于《水动力学研究与进展(A辑)》期刊2017年05期)
曹正达,刘寿东,肖启涛,徐家平,胡诚[5](2016)在《太湖湖-气界面动量和水热交换系数时间变化特征及其影响因素分析》一文中研究指出利用2014年太湖平台山站的涡度相关和小气候观测资料,优化得到(最小均方差原则)10 m中性条件下的动量交换系数(C_(D10N))、感热交换系数(C_(H10N))和水汽交换系数(C_(E10N)),分析了其季节变化特征及其与10 m高度风速(u_(10)),浪高和大气稳定度的关系,并与其他湖泊研究结果进行了对比分析。结果表明,太湖交换系数呈现冬春高、夏秋低的季节变化特征。在u_(10)<4 m/s时,交换系数随风速增加而迅速减小,在u_(10)=5~6 m/s时达到最小值后趋于稳定。受水深和风浪区限制,相同风速条件海洋参数化方案会低估太湖交换系数,低风速条件下低估更为明显。交换系数与浪高的关系类似于风速,但受水深限制,风浪发展受到制约,交换系数随浪高增加而趋于稳定。随着大气不稳定度增加,感热和水汽交换系数逐渐增大,大气不稳定或中性条件下的动量交换系数明显大于大气稳定时的结果。7个湖泊研究结果对比分析表明,湖泊形态特征对交换系数的影响较小,除Great Slave Lake外,6个内陆湖泊交换系数C_(D10N)、C_(H10N)和C_(E10N)的平均值分别为1.65×10~(-3)、1.24×10~(-3)、1.11×10~(-3)。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2016年24期)
林献武,兰维瑶,李智斌,李赫,符松[6](2016)在《时变系统流场动量定理的积分形式及其在流体动力系数分析中的应用》一文中研究指出为解决飞艇的非定常流体动力系数的计算问题,利用准平衡假设在涡量流体动力学理论的基础上构建了一种流体动力系数计算方法.首先提出了时变系统的概念及其与流场空间区域的对应关系,在此基础上建立了时变系统的输运方程和流场动量定理积分形式为后面的讨论做准备.其次,将动量定理应用于一个由无穷远固定边界和物面所包含的流体系统,将流体动力表征为流场扰动动量总和变化率的函数.进而提出准平衡假设的概念,将有粘流中流场扰动速度、第一涡量矩和扰动动量表示为运动体速度和角速度的函数.最后,采用CFD技术,数值确定了这种关系并代入流体动力表达式,得到有粘流中流体动力系数的计算方法.研究结果还表明,由于考虑了系统的时变性,在得到的流体动力表达式中将多出一个稳态流体动力项.这个稳态流体动力项,在无粘流的情况下刚好等于零,与d’Alembert(达朗伯)佯谬的结论一致,在有粘流的情况下不等于零,与实际情况一致.(本文来源于《应用数学和力学》期刊2016年06期)
曹正达[7](2016)在《太湖湖—气界面动量和水热交换系数研究》一文中研究指出湖泊通过与大气之间的水汽和热量交换影响局地和区域气候。在湖泊模型中,通常采用质量传输方程计算动量、感热以及潜热通量,其中最为关键的问题是湖泊与大气之间动量和水热交换系数参数化方案。本研究利用2014年太湖中尺度通量网5个湖泊观测站点的涡度相关和小气候观测资料,研究太湖与大气界面动量、感热以及水汽交换系数的时空变化特征,并分析了动量和水热交换系数的影响因素。本文主要研究结果如下:(1)太湖动量和水热交换系数春夏季高、秋冬季低。由于各站点月平均风速的数值(3.9-5.2 m/s)均处在湖面动力学平滑和粗糙两种流体特征转换风速范围内(2.5-5.5 m/s),因此交换系数与风速的关系存在潜在的不确定性。(2)太湖湖-气界面动量交换系数存在一定空间差异:西部风浪区(大浦口站)最大;水面开阔的南部湖区(小雷山站)和中部湖区(平台山站)次之;水流受到抑制的东部沉水植物区(避风港站)最小。不同湖区的热量和水汽交换系数差异较小。(3)在10m高度处风速小于4 m/s时,交换系数随风速增加而迅速减小;风速5-6 m/s时,交换系数达到最小值;而后随着风速增强趋于稳定。受水深和风浪区限制,相同风速条件下海洋参数化方案会低估太湖交换系数,低风速条件下低估更为明显。随着大气不稳定度增加,感热和水汽交换系数逐渐增大,大气不稳定或中性条件下的动量交换系数明显大于大气稳定时的结果。本文的研究结果为大型浅水湖泊的交换系数研究提供科学依据,为湖泊模型和区域气候模型研究提供数据支持。(本文来源于《南京信息工程大学》期刊2016-06-01)
杨云平,李义天,韩剑桥[8](2013)在《长江河口动量系数时空变化规律研究》一文中研究指出利用近期实测资料,对长江河口肖山—口门区域的动量系数进行时间和空间分布规律研究;在此基础上,得出动量系数边滩和深槽分布的差异性,并建立了经验曲线.主要结论:动量系数近口段和河口段一般为洪季大于枯季,但北槽进口枯季大于洪季;洪季肖山—石化下大潮大于小潮,枯季时肖山—狼山沙为大潮大于小潮,徐六泾—石化下为大潮小于小潮;洪季以潮流界作为界限,潮流界以下向海方向动量系数表现为增加趋势;在空间上,北港大于南港,北槽大于南槽;引起这一差异的主要原因为不同时间和空间径流和潮流水动力差异所致.以-15 m水深划分近口段边滩和深槽,边滩区域动量系数随水深增大而增加,深槽区域动量系数变化不大.(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年05期)
岳平,张强,李耀辉,王润元,王胜[9](2013)在《半干旱草原下垫面动量和感热总体输送系数参数化关系研究》一文中研究指出本文利用锡林郭勒草原2008年春季近地层涡旋相关系统和铁塔的风、温平均梯度观测资料,分析了总体输送系数随梯度Richardson数的变化特征,建立了动量总体输送系数随大气稳定度、近地层风速以及感热总体输送系数随大气稳定度和近地层气温的关系.中性条件下,半干旱草原植被下垫面动量总体输送系数与近地层大气动力状态之间存在明显的相互作用,总体输送系数与近地面层风速之间满足二次曲线拟合关系;风速较小时,大气动力特征对地表粗糙度长度的改变不是很明显,动量总体输送系数随气流增强而增大;而当风速较大时,强风速会使植被高度发生改变,动量总体输送系数随气流增强而减小.另外,感热总体输送系数与近地层气温之间也存在二次曲线关系.动量总体输送系数与近地层风速之间的关系、感热总体输送系数与近地层气温之间关系的建立为总体输送系数参数化提供了重要途径,同时该方案避免了对动力学粗糙度长度和热力学粗糙度长度的求解.(本文来源于《物理学报》期刊2013年09期)
岳平,张强,牛生杰,王润元,孙旭映[10](2012)在《草原下垫面湍流动量和感热相似性函数及总体输送系数的特征》一文中研究指出地表动量和热量输送对全球气候和大气环流变化具有重要影响,Monin-ObukhoV(M-O)相似性函数是计算近地层动量和热量通量的重要手段,获得准确的总体输送系数是提高大气模式模拟能力的关键环节.本文利用锡林郭勒草原2008年春季近地层湍流通量观测资料,对M-O相似性函数进行了修订,拟合出了经验公式,并建立了10 m高度水平风速与动量总体输送系数和感热总体输送系数的关系.研究发现,修订的M-O相似性函数计算的湍流通量与涡旋相关法测量值相比,动量通量低估了10.8%,感热通量高估了6.5%Businger-Dyer通量廓线关系计算的湍流通量与涡旋相关法测量值相比,动量通量低估了37.0%,感热通量高估了16.1%.近地层大气层结不稳定时,动量总体输送系数与10 m高度水平风速满足关系C_D=0.009u~(-0.322),感热总体输送系数与10 m高度水平风速满足C_H=0.184U~(-1.978);近地层大气层结稳定时,总体输送系数与10 m高度水平风速符合对数规律,并随风速增大趋于中性或近中性.修订的M-O相似性函数可显着提高平均梯度观测资料计算草原下垫面湍流通量的准确性;总体输送系数与10 m高度水平风关系的建立.为描述草原下垫面湍流输送特征提供了可靠的参数化方案.(本文来源于《物理学报》期刊2012年21期)
动量系数论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
基于Euler-Euler法,采用包括Syamlal-O’Brien模型、Wen-Yu模型、Gidaspow模型、Gibilaro模型和Huilin-Gidaspow模型在内5个液固动量交换系数模型模拟粒径为0.25~0.35mm石英砂颗粒流化过程。结合颗粒流化试验结果,对比不同液固动量交换系数模型预测的床层高度准确度。研究结果表明:Huilin-Gidaspow和Gidaspow模型准确度最高,其均方根误差都为5.01,Syamlal-O’Brien模型准确度最低,其均方根误差为47.14。Huilin-Gidaspow模型预测的颗粒相流态存在由中心向上,再由四周下降的循环流,与实际情况相符,而Gidaspow模型模拟结果不存在颗粒相循环流。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
动量系数论文参考文献
[1].李学,钱莉莉,辛采奕.理解恢复系数e,巧解“验证动量守恒定律”实验问题[J].高中数理化.2019
[2].孙铭阳,于传兵,吕东,韦鲁滨.不同液固动量交换系数模型对颗粒流化行为数值模拟的适应性[J].中南大学学报(自然科学版).2019
[3].曹正达,刘寿东,肖启涛,徐家平,胡诚.太湖湖-气界面动量和水热交换系数时间变化特征及其影响因素分析[C].第35届中国气象学会年会S13大气物理学与大气环境.2018
[4].杨帆,梁东方,何显聪.动量修正系数对恒定明渠流计算的影响[J].水动力学研究与进展(A辑).2017
[5].曹正达,刘寿东,肖启涛,徐家平,胡诚.太湖湖-气界面动量和水热交换系数时间变化特征及其影响因素分析[J].科学技术与工程.2016
[6].林献武,兰维瑶,李智斌,李赫,符松.时变系统流场动量定理的积分形式及其在流体动力系数分析中的应用[J].应用数学和力学.2016
[7].曹正达.太湖湖—气界面动量和水热交换系数研究[D].南京信息工程大学.2016
[8].杨云平,李义天,韩剑桥.长江河口动量系数时空变化规律研究[J].华东师范大学学报(自然科学版).2013
[9].岳平,张强,李耀辉,王润元,王胜.半干旱草原下垫面动量和感热总体输送系数参数化关系研究[J].物理学报.2013
[10].岳平,张强,牛生杰,王润元,孙旭映.草原下垫面湍流动量和感热相似性函数及总体输送系数的特征[J].物理学报.2012