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aerodynamics是什么意思,aerodynamics的意思翻译、用法、同义词、例句

输入单词

aerodynamics英标

英:/'ˌeərəʊdaɪˈnæmɪks/ 美:/'ˌeroʊdaɪˈnæmɪks/

常用解释

空气动力学

常用词典

  • n. 空气动力(特性);空气动力学

  • 例句

  • Aerodynamics of birds' hovering is analysed in this paper..

    这篇论文分析了鸟的气动特性。

  • The subject our team is working on is related to aerodynamics.

    我们团队研究的课题和空气动力学有关。

  • The development of aerodynamics has made a huge contribution to aircraft manufacturing.

    空气动力学的发展为飞机制造做出巨大贡献。

  • Aerodynamics is the study of the way in which objects move through the air.

    空气动力学研究的是物体在空气中的运动方式

  • Research has focused on improving the car's aerodynamics.

    研究的重点是改善轿车的流线型。

  • The principle of aerodynamics can be used in many ways.

    空气动力学原理可以应用在很多方面。

  • See the Wright Experience Web site for video of the aerodynamics tests.

    看到赖特体会的空气动力学测试视频网站。

  • We got more report from Combustion Division than the Aerodynamics Division.

    我们的由燃烧部得到的报告多于得自气体动力学部的报告。

  • The ground effect is one of the main difficulties in road vehicle aerodynamics.

    地面效应是汽车空气动力学研究的主要难点之一。

  • 同义词

  • n.|pneumatology;[流][航]气体力学;航空动力学

  • 专业解析

    aerodynamics(空气动力学)是研究物体在空气中运动时与周围气流相互作用的科学,属于流体力学分支领域。它主要分析空气流动特性、物体受力规律以及能量转换过程,核心目标是优化物体外形以降低阻力或提升升力。

    该学科的理论基础包括伯努利定理(流体速度与压强的关系)和纳维-斯托克斯方程(描述粘性流体运动的控制方程)。例如飞机机翼设计需满足方程: $$ frac{partial mathbf{u}}{partial t} + (mathbf{u} cdot abla)mathbf{u} = -frac{1}{rho} abla p + u abla mathbf{u} $$ 其中$mathbf{u}$为流速矢量,$p$为压强,$rho$为空气密度,$ u$为运动粘度(NASA基础理论手册,2023)。

    实际应用涵盖三大领域:

    1. 航空航天:客机采用翼型剖面设计,通过控制边界层分离减少压差阻力(《航空学报》2022年研究)
    2. 地面交通:高速列车头型优化可使气动噪声降低12分贝(中国中车实验数据)
    3. 建筑风工程:上海中心大厦采用螺旋形外观,有效抑制60%以上的涡激振动(同济大学风洞测试报告)

    现代空气动力学研究已发展出计算流体力学(CFD)和高超音速风洞实验技术,马赫数适用范围从亚音速(Ma<0.8)延伸至高超音速(Ma>5.0)。雷诺数(Re)和普朗特数(Pr)等无量纲参数成为评估流动状态的关键指标(《流体力学年鉴》权威综述)。

    网络扩展资料

    "Aerodynamics"(空气动力学)是研究空气等气体与运动物体之间相互作用的学科,主要关注物体在空气中运动时产生的力、能量变化及相关现象。以下是详细解释:

    1. 词源构成
      由希腊语词根组成:

      • aero-(空气/大气)
      • dynamics(动力学,源自dynamis,意为"力量")
        字面含义为"空气的力学"。
    2. 核心研究内容
      分析物体(如飞机、汽车、建筑)在空气中运动时受到的四种关键力:

      • 升力(Lift):垂直于气流方向的力,如机翼产生的上升力;
      • 阻力(Drag):与运动方向相反的阻碍力;
      • 推力(Thrust):推动物体前进的主动力;
      • 重力(Gravity)。
    3. 应用领域

      • 航空航天:飞机机翼设计、火箭外形优化;
      • 汽车工业:降低风阻系数以提升燃油效率(如流线型车身);
      • 体育工程:自行车头盔、高尔夫球表面凹槽设计;
      • 建筑学:摩天大楼抗风结构设计。
    4. 关键理论

      • 伯努利原理:流体速度增加时压力降低,解释机翼升力产生机制;
      • 雷诺数:判断气流为层流或湍流的无量纲数,公式为:
        $$ Re = frac{rho v L}{mu} $$
        其中$rho$为流体密度,$v$为速度,$L$为特征长度,$mu$为动力粘度。
    5. 现代发展
      计算流体力学(CFD)通过数值模拟取代部分风洞实验,大幅提升设计效率。超音速(>1马赫)与亚音速空气动力学已成为独立研究分支。

    该学科对节能减排、交通工具性能提升有重大意义,相关理论还可应用于风力发电、无人机设计等领域。

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