文献[9]利用二维沉淀池数学模型,计算沉淀池内水流的轨迹线和过流曲线,并与实验数据进行对比对其进行验证。利用该模型,分别计算初沉池在不同的挡的俄语翻译

文献[9]利用二维沉淀池数学模型,计算沉淀池内水流的轨迹线和过流曲线,

文献[9]利用二维沉淀池数学模型,计算沉淀池内水流的轨迹线和过流曲线,并与实验数据进行对比对其进行验证。利用该模型,分别计算初沉池在不同的挡板位置和进口流速下的水流流场、悬浮物的浓度。分析比较挡板位置、进水口流速等对沉淀池沉淀效果的影响,并据此确定沉淀池合理的技术参数。文献[10]等建立了一个初沉池中悬浮物的沉淀过程模型,用来预测沉淀池的沉淀率。利用标准的紊流模型,考虑悬浮物沉降所引起的水体密度变化,采用非正交同位网格下SIMPLE算法求解水动力和悬浮物沉降的耦合模型,使用了能够反映悬浮物沉降特性的双指数沉降公式,同是考虑底边界上的水流对淤泥的冲刷作用,从而更加真实地模拟沉淀池内水流和悬浮物的实际情况。比较各种情况下沉淀池的颗粒去除率,得出了最佳的挡板高度,其结果与经验值相符。其结果表明,该数学模型在对悬浮物浓度分布上能获得比较理想的效果。文献[11]建立了沉淀池数学模型,揭示了沉淀池的工作原理以及特性。文献[12]采用模型和SIMPLE算法,对初沉池内的速度场进行了数值模拟。研究发现:池内存在两个回流区,小回流区位于进水口底部,大回流区位于入流挡板后沉淀池的上部,约占容积的30%-50%,这是影响沉淀池效率的一个因素。
0/5000
源语言: -
目标语言: -
结果 (俄语) 1: [复制]
复制成功!
В работе [9] двумерная математическая модель отстойника используется для расчета траектории и кривой потока воды в отстойнике и сравнивается с экспериментальными данными для проверки. С использованием этой модели были рассчитаны соответственно поле течения воды и концентрация взвешенных веществ в первичном отстойнике при различных положениях перегородки и скорости потока на входе. Проанализируйте и сравните влияние положения перегородки и скорости потока на входе на эффект осаждения отстойника и соответственно определите разумные технические параметры отстойника. <br>В литературе [10] и др. была создана модель процесса осаждения взвешенных веществ в первичном отстойнике для прогнозирования скорости осаждения в отстойнике. Используя стандартную модель турбулентного потока, учитывающую изменение плотности воды, вызванное осаждением взвеси, алгоритм SIMPLE на неортогональной однородной сетке используется для решения связанной модели гидродинамики и осаждения взвеси, а также двойного экспоненциального осаждения которая может отражать седиментационные характеристики взвешенных веществ.Формула также учитывает размывающее воздействие водного потока на нижнюю границу на ил, чтобы имитировать реальную ситуацию с водным потоком и взвешенными веществами в отстойнике читать далее реально. Сравнивая скорость удаления частиц из отстойника при различных условиях, была получена оптимальная высота перегородки, и результат соответствовал эмпирическому значению. Результаты показывают, что математическая модель может идеально влиять на распределение концентрации взвешенных твердых частиц. <br>В [11] создана математическая модель отстойника, раскрывающая принцип работы и характеристики отстойника. <br>В [12] модель и алгоритм SIMPLE использовались для численного моделирования поля скоростей в первичном отстойнике. Исследование показало, что в баке имеется две зоны рециркуляции, малая зона рециркуляции расположена в нижней части водоприемника, а большая зона рециркуляции расположена в верхней части отстойника за входной перегородкой, что составляет около 30%-50% объема, что является фактором, влияющим на эффективность работы отстойника.
正在翻译中..
结果 (俄语) 2:[复制]
复制成功!
в литературе [9] используется математическая модель двухмерного отстойника для расчета траектории и кривых течений в отстойнике и их проверки в сравнении с экспериментальными данными. с помощью этой модели производится расчет концентрации первичных отстойников в различных местах заслонки и в местах течения и в суспензиях при входе в них. анализ влияния сравнительного положения заслонки, скорости впуска и других факторов на эффективность осадочного бассейна и, соответственно, определение разумных технических параметров осадочного бассейна.<br>в литературе [10] и т. д. используя стандартную модель турбулентности, учитывающую изменения плотности воды в результате осаждения взвешенных веществ, используя алгоритм SIMPLE, используемый в некогерентной сетке, для определения взаимосвязи между гидродинамической силой и осаждением взвешенных веществ, и двухиндексную формулу осаждения, отражающую характеристики осаждения взвешенных веществ, с учетом размыва потока на донной границе для шлама, что позволяет более реалистично имитировать фактическое состояние потока и суспензий в отстойнике. при сопоставлении коэффициентов удаления частиц из отстойников в различных случаях достигается оптимальная высота заслонки, результаты которой соответствуют эмпирическим значениям. Полученные результаты свидетельствуют о том, что математическая модель имеет идеальный эффект для распределения концентраций взвешенных веществ.<br>в литературе [11] создана математическая модель отстойника, в которой раскрываются принципы работы и характеристики осадочного бассейна.<br>в литературе [12] использовались модели и алгоритмы SIMPLE для численного моделирования скорости в первичном бассейне. исследование показало, что в бассейне есть две области обратного течения, малый бассейн обратного течения находится на дне впускного отверстия, большой район обратного течения расположен в верхней части осадочного бассейна после входного заслонка, на долю которого приходится около 30 - 50% объема, что является фактором, влияющим на эффективность осадочного бассейна.
正在翻译中..
结果 (俄语) 3:[复制]
复制成功!
В литературе [9] используются математические модели двумерного отстойника для расчета траектории и кривой перетока течения воды в отстойнике, которые проверяются по сравнению с экспериментальными данными. Используя данную модель, отдельно рассчитать поле потока воды, концентрацию взвешенных веществ в начальном отстойнике в разных местах отбойника и при входной скорости течения. Анализировать и сравнить влияние положения отбойника, скорости течения водоприемника и других на эффект осаждения отстойника, и соответственно определить рациональные технические параметры отстойника.В литературе [10] и так далее создана модель процесса осаждения взвешенных веществ в первоначальном отстойнике, которая используется для прогнозирования скорости осаждения отстойника. Используя стандартную модель турбулентности с учетом изменения плотности водоема, вызванного выпадением взвешенных веществ, используя алгоритм SIMPLE при неортогональной изотопной сетке для решения связанных моделей гидродинамических и взвешенных осадков, используя двойную экспоненциальную формулу выпадения, которая может отражать характеристики выпадения взвешенных веществ, с учетом размыва ила потоком воды на нижней границе, тем самым более реалистично моделируя фактическое состояние течения воды и взвешенных веществ в отстойнике. Сравнение коэффициента удаления частиц отстойника при различных условиях позволило получить оптимальную высоту отбойника, результаты которой соответствуют эмпирическим значениям. Результаты показывают, что данная математическая модель может получить относительно желаемый эффект при распределении концентрации взвешенных веществ.В литературе [11] создана математическая модель отстойника, которая раскрывает принцип работы отстойника, а также его характеристики.В литературе [12] используется модель и алгоритм SIMPLE для численного моделирования поля скоростей в первоначальном погружении. Исследование показало: бассейн находится в двух зонах рефлюкса, небольшая зона рефлюкса находится в нижней части водоприемника, большая зона рефлюкса находится в верхней части отстойника после впуска отбойника, занимает около 30 - 50 % объема, что является фактором, влияющим на эффективность отстойника.
正在翻译中..
 
其它语言
本翻译工具支持: 世界语, 丹麦语, 乌克兰语, 乌兹别克语, 乌尔都语, 亚美尼亚语, 伊博语, 俄语, 保加利亚语, 信德语, 修纳语, 僧伽罗语, 克林贡语, 克罗地亚语, 冰岛语, 加利西亚语, 加泰罗尼亚语, 匈牙利语, 南非祖鲁语, 南非科萨语, 卡纳达语, 卢旺达语, 卢森堡语, 印地语, 印尼巽他语, 印尼爪哇语, 印尼语, 古吉拉特语, 吉尔吉斯语, 哈萨克语, 土库曼语, 土耳其语, 塔吉克语, 塞尔维亚语, 塞索托语, 夏威夷语, 奥利亚语, 威尔士语, 孟加拉语, 宿务语, 尼泊尔语, 巴斯克语, 布尔语(南非荷兰语), 希伯来语, 希腊语, 库尔德语, 弗里西语, 德语, 意大利语, 意第绪语, 拉丁语, 拉脱维亚语, 挪威语, 捷克语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 斯瓦希里语, 旁遮普语, 日语, 普什图语, 格鲁吉亚语, 毛利语, 法语, 波兰语, 波斯尼亚语, 波斯语, 泰卢固语, 泰米尔语, 泰语, 海地克里奥尔语, 爱尔兰语, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 白俄罗斯语, 科西嘉语, 立陶宛语, 简体中文, 索马里语, 繁体中文, 约鲁巴语, 维吾尔语, 缅甸语, 罗马尼亚语, 老挝语, 自动识别, 芬兰语, 苏格兰盖尔语, 苗语, 英语, 荷兰语, 菲律宾语, 萨摩亚语, 葡萄牙语, 蒙古语, 西班牙语, 豪萨语, 越南语, 阿塞拜疆语, 阿姆哈拉语, 阿尔巴尼亚语, 阿拉伯语, 鞑靼语, 韩语, 马其顿语, 马尔加什语, 马拉地语, 马拉雅拉姆语, 马来语, 马耳他语, 高棉语, 齐切瓦语, 等语言的翻译.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: