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1)  Non-obstructive particle damping
非阻塞性微颗粒阻尼
1.
For a single edgree of freedom(SDOF) non-obstructive particle damping(NOPD) system,the influences of factors such as particle filling ratio,particle material type,vibration direction and cavity shape etc on the structural damping characteristics are experimentally investigated.
针对非阻塞性微颗粒阻尼(NOPD)单自由度体系,通过实验研究颗粒填充率、颗粒材料类型、振动方向以及空腔形状等因素对结构阻尼特性的影响,并根据实验数据对阻尼特性进行了拟合分析。
2)  non-obstructive particle
非阻塞性微颗粒
3)  non-obstructive particle damping (NOPD)
非阻塞性颗粒阻尼
1.
The study indicates that non-obstructive particle damping (NOPD) can restrain both the power flow input and the peak values of the power flow.
针对工程上常用的加筋板结构 ,推导出了加筋板振动方程 ,并用拉普拉斯变换法对方程进行了求解 ,从理论上分析了激励位置、肋骨和非阻塞性颗粒阻尼 (NOPD)对板结构振动功率流的影响规律 。
4)  Non Obstructive Particle Damping (NOPD)
非阻塞性微颗粒复合阻尼
1.
On the basis of this equation, the FEM dynamical analysis equation of Non Obstructive Particle Damping (NOPD) damping structure is formulated and solved by Newmark methods.
基于此建立了非阻塞性微颗粒复合阻尼 (NOPD)结构的有限元动力方程 ,并用Newmark方法对此方程进行了数值计算 。
5)  particle damping
微颗粒阻尼
1.
The ball element modal is used for non obstructive particle damping to reduce vibration of a cantilever, whereby the principle of model superposition is applied.
基于作者曾建立的非阻塞性微颗粒阻尼(NonObstructive Particle Damping ,简称NOPD) 球体元模型,根据振型叠加原理,建立了悬臂梁NOPD 减振模型,并建立了NOPD 作用下悬臂梁强迫振动响应迭代计算公式;对悬臂梁NOPD 减振进行了计算机仿真计算,计算结果与实验结果有很好的一致性;同时对NOPD 在悬臂梁上的放置位置进行了优化研究。
2.
The discrete element method is applied to study the mechanism of non obstructive particle damping (NOPD) .
基于作者所建立的球状散体元模型,从细观上详细研究了非阻塞性微颗粒阻尼(NOPD) 的机理,为NOPD 的进一步工程应用提供了理论基础。
3.
Non obstructive particle damping(NOPD) offers excellent damping and absorbing characteristics.
非阻塞性微颗粒阻尼(NOPD)是在传统颗粒阻尼和冲击阻尼技术基础上发展起来的一种复合阻尼新技术,具有良好的阻尼特性,因而表现出极佳的减振效果。
6)  damping particles
阻尼颗粒
补充资料:连续性与非连续性(见间断性与不间断性)


连续性与非连续性(见间断性与不间断性)
continuity and discontinuity

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