这次人工侧线系统能够得出漩涡源头的大致方向,也能识别出漩涡的图形。
水流的喷射很难观察到,但这些喷射可以产生和烟圈相似的水圈或漩涡,很容易被侦测到。
这些涡旋称为冯卡门涡旋,一般在气流受到障碍物扰乱情况下出现。
二次涡的产生,与入射涡配对,改变了它们的运动轨迹。
螺桨葉尖涡的强度通常足够使其涡旋中心产生空化现象。
她说,其中大约有三分之一的情况,磁旋流发生在耀斑爆发之前,有时早于耀斑长达三天的时间。
在广大淹水地区出现“退水”的情况下,出现威力强劲的大漩涡。
通过控制微扰动的周向位置可以获得期望的非对称多重涡流场。
这些涡流发生在为了与马达燃烧室的振动频率一致时,然后这样的组合就导致了振动的发生。
这些光线的漩涡,称为光学旋涡,可能对未来的激光装置产生影响,物理学家说。
在潘多拉星球上这种现象导致大块的Unobtanium从地表撕开并漂浮在磁极附近。
可侧线系统就能做到——它能够发现水流流过静止物体时产生的漩涡。
接下来测试这一连串人工传感器能否发觉猎物逃走后随即留下的漩涡。
本文还发现当雷诺数从很小值逐渐增大时,两次涡位置发生由左右相对到上下相对的有趣旋转。
三维非流体静力学扰动到平衡类飓风涡旋,第二部分:对称反映和非线性模拟。
详细说明流动制度,提出建议等一系列的旋涡可以创造。
并引入消色差材料使得在很宽的带宽内都能得到比较纯的光学涡旋。
结果表明管道挠率在二阶摄动解时对二次涡有偏转和扭曲效应。
随著声波激扰频率的变化,剪流层涡漩尺寸及时序可受支配。
图中显示两个风向相反的区域紧贴一起,是典型卷风的特徵。
在上游区域,大动量比射流诱导出的回流涡形成了一个局部强换热区;
漩涡被分为主要的和分支的部分来模拟流动的效果。
这就解释了行星和月亮的运行都是以漩涡为依据的,一切都变得那么简单明了。
扇形孔减弱了射流的法向动量,并产生了一定的展向速度,冷却效率得以提高;
光达观测的飞机尾波涡旋的环流评价战略。
此外,黏度也会减缓漩涡非轴对称的变形。
图片上的“眼睛”是盘子在通过流体是激起的层层旋涡。
另外还讨论了相对论性超流体中的涡旋量子化。