涡量 编辑
涡量,也称为涡度,是一个流体力学的概念,用以描述流体的旋转情况。数学上,涡度



ζ


{\displaystyle \zeta }

是描述速度






v






{\displaystyle {\vec {v}}}

旋度,是一个向量场
10
图片 0 图片
评论 0 评论
匿名用户 · [[ show_time(comment.timestamp) ]]
[[ nltobr(comment.content) ]]
相关
起动涡,又作启动涡、起始涡等,在空气动力学中是指当翼型从静止的流场中起动后,从翼型后缘脱落的涡旋。当翼型尚未启动时,流场中处处无旋。起动之后,则产生了一个保持在翼型上的“附着涡”以及与附着涡涡量大小相同、方向相反的起动涡。此后,起动涡被冲向下游,其能量则很快会因黏性而耗散。
气象学上的锋或锋区是指具有强水平温度梯度、较大静力稳定性及较大气旋性涡量的狭长地带,出现在两个密度不同的气团之间。其宽约数十或数百千米,长约上千千米,属于中尺度天气系统。锋在天气图上表现随高度向冷区倾斜的等温线密集带。由于锋的长度比宽度要大一个量级,通常也被简化为面而被称为锋面,锋面与地面的交线被称为锋线。锋生成和消散的机制分别被称为锋生和锋消。
涡量方程是流体力学中描述流体质点涡量变化的方程。可压缩牛顿流体的涡量方程表达式为:
气象学上的锋或锋区是指具有强水平温度梯度、较大静力稳定性及较大气旋性涡量的狭长地带,出现在两个密度不同的气团之间。其宽约数十或数百千米,长约上千千米,属于中尺度天气系统。锋在天气图上表现随高度向冷区倾斜的等温线密集带。由于锋的长度比宽度要大一个量级,通常也被简化为面而被称为锋面,锋面与地面的交线被称为锋线。锋生成和消散的机制分别被称为锋生和锋消。
气象学上的锋或锋区是指具有强水平温度梯度、较大静力稳定性及较大气旋性涡量的狭长地带,出现在两个密度不同的气团之间。其宽约数十或数百千米,长约上千千米,属于中尺度天气系统。锋在天气图上表现随高度向冷区倾斜的等温线密集带。由于锋的长度比宽度要大一个量级,通常也被简化为面而被称为锋面,锋面与地面的交线被称为锋线。锋生成和消散的机制分别被称为锋生和锋消。
气象学上的锋或锋区是指具有强水平温度梯度、较大静力稳定性及较大气旋性涡量的狭长地带,出现在两个密度不同的气团之间。其宽约数十或数百千米,长约上千千米,属于中尺度天气系统。锋在天气图上表现随高度向冷区倾斜的等温线密集带。由于锋的长度比宽度要大一个量级,通常也被简化为面而被称为锋面,锋面与地面的交线被称为锋线。锋生成和消散的机制分别被称为锋生和锋消。
气象学上的锋或锋区是指具有强水平温度梯度、较大静力稳定性及较大气旋性涡量的狭长地带,出现在两个密度不同的气团之间。其宽约数十或数百千米,长约上千千米,属于中尺度天气系统。锋在天气图上表现随高度向冷区倾斜的等温线密集带。由于锋的长度比宽度要大一个量级,通常也被简化为面而被称为锋面,锋面与地面的交线被称为锋线。锋生成和消散的机制分别被称为锋生和锋消。
起动涡,又作启动涡、起始涡等,在空气动力学中是指当翼型从静止的流场中起动后,从翼型后缘脱落的涡旋。当翼型尚未启动时,流场中处处无旋。起动之后,则产生了一个保持在翼型上的“附着涡”以及与附着涡涡量大小相同、方向相反的起动涡。此后,起动涡被冲向下游,其能量则很快会因黏性而耗散。
起动涡,又作启动涡、起始涡等,在空气动力学中是指当翼型从静止的流场中起动后,从翼型后缘脱落的涡旋。当翼型尚未启动时,流场中处处无旋。起动之后,则产生了一个保持在翼型上的“附着涡”以及与附着涡涡量大小相同、方向相反的起动涡。此后,起动涡被冲向下游,其能量则很快会因黏性而耗散。
起动涡,又作启动涡、起始涡等,在空气动力学中是指当翼型从静止的流场中起动后,从翼型后缘脱落的涡旋。当翼型尚未启动时,流场中处处无旋。起动之后,则产生了一个保持在翼型上的“附着涡”以及与附着涡涡量大小相同、方向相反的起动涡。此后,起动涡被冲向下游,其能量则很快会因黏性而耗散。