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1)  Cooling rate
大气冷却率
2)  cooling of the atmosphere
冷却大气
3)  mospheric cooling rate tester
大气冷却率测试仪
4)  cooling of the atmosphere
冷却大气 COTA
5)  atmospheric cooler
大气冷却器;空气冷却器
6)  film cooling effectiveness
气膜冷却效率
1.
Experimental investigation on film cooling effectiveness of multi-hole at longitudinal wavy surface
多孔纵向波纹表面气膜冷却效率实验研究
2.
Calculation results show that rotation causes film cooling effectiveness on the pressure surface to drop—the quicker the rotation the low.
采用数值模拟的方法对旋转涡轮叶片表面的气膜冷却效率进行了研究,同时对涡轮静叶栅和动叶片在不同的旋转速度下分别进行计算,分析不同转速、吹风比和冷却气流喷射角度对气膜冷却的影响。
3.
The B-L turbulent model is employed to compute film cooling effectiveness of flat, concave and convex surfaces.
采用B-L紊流模型对平板、凹面和凸面上气膜冷却效率进行了数值模拟,对不同吹风比(0。
补充资料:大气电导率
      正比于大气离子浓度和迁移率的乘积的物理量。由于小离子的迁移率远大于大离子,故大气电导率主要取决于小离子。符号相同的离子产生的电导率,称为极性电导率。大气中正极性电导率(σ+)稍大于负极性电导率(σ-),这和大气中正离子浓度大于负离子浓度的事实相吻合。大气电导率(σ)等于正、负极性电导率之和,在海平面上,其平均值约为 2×10-16/(欧·厘米)(或1.8×10-4/秒)。此时,一个电荷为Q0的孤立导体球,经过时间t=1/4πσ(约七分半钟,t称为张弛时间)之后,其上的电荷由于传导作用将减少到 Q0/e(e是自然对数的底),大约为原电量Q0的37%。
  
  大气电导率的变化和大气电场变化趋势相反,它随高度按指数律递增(见图),这是由于宇宙射线强度随高度增大、高空空气密度小而离子迁移率大等因子造成的。
  
  

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