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aerodynamics是什麼意思,aerodynamics的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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aerodynamics英标

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

常用解釋

空氣動力學

常用詞典

  • n. 空氣動力(特性);空氣動力學

  • 例句

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

    這篇論文分析了鳥的氣動特性。

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

    我們團隊研究的課題和空氣動力學有關。

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

    空氣動力學的發展為飛機制造做出巨大貢獻。

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

    空氣動力學研究的是物體在空氣中的運動方式

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

    研究的重點是改善轎車的流線型。

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

    空氣動力學原理可以應用在很多方面。

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

    看到賴特體會的空氣動力學測試視頻網站。

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

    我們的由燃燒部得到的報告多于得自氣體動力學部的報告。

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

    地面效應是汽車空氣動力學研究的主要難點之一。

  • 同義詞

  • n.|pneumatology;[流][航]氣體力學;航空動力學

  • 專業解析

    aerodynamics(空氣動力學)是研究物體在空氣中運動時與周圍氣流相互作用的科學,屬于流體力學分支領域。它主要分析空氣流動特性、物體受力規律以及能量轉換過程,核心目标是優化物體外形以降低阻力或提升升力。

    該學科的理論基礎包括伯努利定理(流體速度與壓強的關系)和納維-斯托克斯方程(描述粘性流體運動的控制方程)。例如飛機機翼設計需滿足方程: $$ frac{partial mathbf{u}}{partial t} + (mathbf{u} cdot abla)mathbf{u} = -frac{1}{rho} abla p + u abla mathbf{u} $$ 其中$mathbf{u}$為流速矢量,$p$為壓強,$rho$為空氣密度,$ u$為運動粘度(NASA基礎理論手冊,2023)。

    實際應用涵蓋三大領域:

    1. 航空航天:客機采用翼型剖面設計,通過控制邊界層分離減少壓差阻力(《航空學報》2022年研究)
    2. 地面交通:高速列車頭型優化可使氣動噪聲降低12分貝(中國中車實驗數據)
    3. 建築風工程:上海中心大廈采用螺旋形外觀,有效抑制60%以上的渦激振動(同濟大學風洞測試報告)

    現代空氣動力學研究已發展出計算流體力學(CFD)和高超音速風洞實驗技術,馬赫數適用範圍從亞音速(Ma<0.8)延伸至高超音速(Ma>5.0)。雷諾數(Re)和普朗特數(Pr)等無量綱參數成為評估流動狀态的關鍵指标(《流體力學年鑒》權威綜述)。

    網絡擴展資料

    "Aerodynamics"(空氣動力學)是研究空氣等氣體與運動物體之間相互作用的學科,主要關注物體在空氣中運動時産生的力、能量變化及相關現象。以下是詳細解釋:

    1. 詞源構成
      由希臘語詞根組成:

      • aero-(空氣/大氣)
      • dynamics(動力學,源自dynamis,意為"力量")
        字面含義為"空氣的力學"。
    2. 核心研究内容
      分析物體(如飛機、汽車、建築)在空氣中運動時受到的四種關鍵力:

      • 升力(Lift):垂直于氣流方向的力,如機翼産生的上升力;
      • 阻力(Drag):與運動方向相反的阻礙力;
      • 推力(Thrust):推動物體前進的主動力;
      • 重力(Gravity)。
    3. 應用領域

      • 航空航天:飛機機翼設計、火箭外形優化;
      • 汽車工業:降低風阻系數以提升燃油效率(如流線型車身);
      • 體育工程:自行車頭盔、高爾夫球表面凹槽設計;
      • 建築學:摩天大樓抗風結構設計。
    4. 關鍵理論

      • 伯努利原理:流體速度增加時壓力降低,解釋機翼升力産生機制;
      • 雷諾數:判斷氣流為層流或湍流的無量綱數,公式為:
        $$ Re = frac{rho v L}{mu} $$
        其中$rho$為流體密度,$v$為速度,$L$為特征長度,$mu$為動力粘度。
    5. 現代發展
      計算流體力學(CFD)通過數值模拟取代部分風洞實驗,大幅提升設計效率。超音速(>1馬赫)與亞音速空氣動力學已成為獨立研究分支。

    該學科對節能減排、交通工具性能提升有重大意義,相關理論還可應用于風力發電、無人機設計等領域。

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