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1)  electric boundary
电边界
1.
Taking PZT-4 ceramic into consideration,the results based on the exact electric boundary conditions and the impermeable electric boundary conditions are all obtained.
基于复变函数的方法,以PZT-4材料为例,分别采用精确电边界条件和非导通电边界条件进行了远场均匀载荷作用下的横观各向同性压电体椭圆孔的力学分析并与相关结果进行对比。
2)  boundary voltage
边界电压
3)  Boundary potentials
边界电位
4)  electromagnetic border
电磁边界
1.
Different set of electromagnetic border simulation
不同电磁边界设置的仿真研究
5)  boundary resistance
边界电阻
1.
According to the problem of the position error of 80 mm × 60 mm small capacitive touch plane,a way of changing the boundary resistance by designing electrode structure is introduced.
针对小尺寸(80 mm×60 mm)电容触摸屏位置误差的问题,通过设计不同的电极结构,改变屏上边界电阻,以达到提高触摸屏电场线性特性的目的。
6)  electrical boundary condition
电边界条件
1.
Influence of electrical boundary conditions on lamb wave excitation at the interface of liquid and piezoelectric substrate;
液体-压电晶片界面上电边界条件对兰姆波激发的影响
补充资料:电磁场的边界条件
      电磁场在两种不同媒质分界面上,从一侧过渡到另一侧时,场矢量E、D、B、H一般都有一个跃变。电磁场的边界条件就是指场矢量的这种跃变所遵从的条件,也就是两侧切向分量之间以及法向分量之间的关系。在某些电动力学或电磁场理论的书中,为了与另一种边界条件(在区域的表面上给定的有关场矢量的边值)相区别,将本条所解释的电磁场边界条件称为电磁场的边值关系。
  
  电磁场的边界条件可以由麦克斯韦方程组的积分形式推出,它实际上是积分形式的极限结果。这些边界条件是n·(D1-D2)=ρs; (1)
n×(E1-E2)=0; (2)
n·(B1-B2)=0; (3)
n×(H1-H2)=J)s。 (4)
  式中n为两媒质分界面法线方向的单位矢量,场矢量E、D、B、H的下标1或2分别表示在媒质1或2内紧靠分界面的场矢量,ρs为分界面上的自由电荷面密度,Js为分界面上的传导电流面密度。式(1)表示在分界面两侧电位移矢量D的法向分量的差等于分界面上的自由电荷面密度。当分界面上无自由电荷时,两侧电位移矢量的法向分量相等,即其法向分量是连续的。式(2)表示在分界面两侧电场强度E的切向分量是连续的。式(3)表示在分界面两侧磁通密度B的法向分量是连续的。式(4)表示在分界面两侧磁场强度H的切向分量的差等于分界面上的表面传导电流面密度。当分界面上无表面传导电流时,两侧磁场强度的切向分量相等,即其切向分量是连续的。
  
  当媒质2为理想导体时,E2、D2、B2、H2等于零,式(1)表示D1的法向分量等于自由电荷面密度;式(2)表示E1无切向分量式(3)表示B1的法向分量为零;式(4)表示H1的切向分量等于表面传导电流面密度,并且与电流方向正交。
  

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