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1)  control volume
控制体
1.
Based on the element's heat balance difference equation educed from one dimensional heat conduction equation and the technology of control volume, the temperature of smoke during a high rise building fire was calculated.
基于从一维热传导方程导出的单元体热平衡差分方程 ,结合控制体技术 ,运用非稳态方法更准确地计算了通道内烟流温度的动态变化 ,为防排烟系统和人员疏散系统设计提供了基础数
2.
This paper has developed the concept of control volume,established a physical model of moving control volume and also derived the fundamental equations of moving control volume and indicated the relations to the moving control volume to the ordinary control volume and the system.
发展了控制体的概念建立了运动控制体的物理模型,导出了运动控制体的基本方程。
3.
Because the number of tetrahedral elements in three dimensional field division is too great and will need too much computer memory and run time,the control volume finite element method based on parallelepiped elements is presented.
 针对四面体单元在三维几何域的网格剖分中单元数过大,导致计算中过多占用机时与内存的问题,建立了六面体单元上的控制体有限元方法,采用散度定理将对结点所建立在控制体上的体积分转化为在相应控制面上的面积分,使之对对流项变量可采用迎风插值格式。
2)  the control of system
体制控制
3)  control system
控制体系
1.
Modern food safety control system;
现代食品安全控制体系(HACCP)
2.
Establish and practice of medical quality control system;
全面医疗质量控制体系的建立与实践
3.
Establishment of engineering cost control system in design stage;
建立设计阶段工程造价控制体
4)  fixing fabric structure
体积控制
5)  control volume
控制体积
1.
The moving boundary was dealt with by the control volume method,the mid-surface is discretized by FEM,and the gapwise direction is discretized by finite difference method.
基于Hele-Shaw流动的近似描述,采用有限元/有限差分混合法求解粉末注射成型充填过程,有限元法处理中面离散求解,厚度方向则使用有限差分法,运用控制体积法追踪运动边界,压力方程和能量方程顺序求解,实现了复杂型腔多种浇口充填过程温度场、压力场和速度场以及运动前沿的数值仿真分析,得到了较有价值的流场数值分析结果。
2.
Then divide the intervals into sub-intervals,named control volumes.
其主要思想是:第一步,将空间计算区域划分为一系列单元,称为谱体积,等分每个谱体积为一些子单元,称为控制体积(control volume)。
3.
The instant change of oil temperature in the control volume of the pump is solved in the paper by means of deviding the control volume based on the simplized figure of the pump and also using the energy conservation principal.
采用在泵体简化图上分块划分控制体积的方法,利用控制体积能量守恒定律,求解各控制体积油液温度的瞬时变化规律,定量分析CY型轴向柱塞泵的自冷却性能。
6)  Delimination of orebody
控制矿体
补充资料:柔性多体动力学建模、仿真与控制

引言


    近二十年来,柔性多体系统多力学(the dynamics of the flexible multibody systems)的研究受到了很大的关注。多体系统正越来越多地用来作为诸如机器人、机构、链系、缆系、空间结构和生物动力学系统等实际系统的模型。Huston认为:“多体动力学是目前应用力学方面最活跃的领域之一,如同任何发展中的领域一样,多体动力学正在扩展到许多子领域。最活跃的一些子领域是:模拟、控制方程的表述法、计算机计算方法、图解表示法以及实际应用。这些领域里的每一个都充满着研究机遇。” 多柔体系统动力学近年来快速发展的主要推动力是传统的机械、车辆、军械、机器人、航空以及航天工业现代化和高速化。传统的机械装置通常比较粗重,且*作速度较慢,因此可以视为由刚体组成的系统。而新一代的高速、轻型机械装置,要在负载/自重比很大,*作速度较高的情况下实现准确的定位和运动,这是其部件的变形,特别是变形的动力学效应就不能不加以考虑了。在学术和理论上也很有意义。关于多柔体动力学方面已有不少优秀的综述性文章。


    在多体系统动力学系统中,刚体部分:无论是建模、数值计算、模拟前人都已做得相当完善,并已形成了相应的软件。但对柔性多体系统的研究才开始不久,并且柔性体完全不同于刚性体,出现了很多多刚体动力学中不呈遇到的问题,如:复杂多体系统动力学建模方法的研究,复杂多体系统动力学建模程式化与计算效率的研究,大变形及大晃动的复杂多体系统动力学研究,方程求解的Stiff数值稳定性的研究,刚柔耦合高度非线性问题的研究,刚-弹-液-控制组合的复杂多体系统的运动稳定性理论研究,变拓扑结构的多体系统动力学与控,复杂多体系统动力学中的离散化与控制中的模态阶段的研究等等。柔性多体动力学而且柔性多体动力学的发展又是与当代计算机和计算技术的蓬勃发展密切相关的,高性能的计算机使复杂多体动力学的仿真成为可能,特别是计算机的功能今后将有更大的发展,柔性多体必须抓住这个机遇,加强多体动力学的算法研究和软件发展,不然就不是现代力学,就不是现代化。


    柔性多体系统动力学时多刚体动力学、连续介质力学、结构动力学、计算力学、现代控制理论等构成的一门交叉性、边缘性学科,这门学科之所以能建立和迅速发展是与当代计算机技术的爆炸式发展分不开的。由于近20年来卫星及航天器飞行稳定性、太阳帆板展开、姿态控制、交会对接的需求和失败的教训以及巨型空间站的构建;高速、轻型地面车辆、机器人、精密机床等复杂机械的高性能、高精度的设计要求等,柔性多体系统动力学引起了广泛的兴趣,已成为理论和应用力学的一个极其活跃的领域。


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参考词条