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1)  mechanical energy feedback
机械能量反馈
1.
It has the following advantages:resistant gh temperature,properly using mechanical energy feedback,saving energy and manpownd capable of maintaining continuous production.
该压板机构的液压系统具有抗高温、正确利用机械能量反馈和节约能源的突出功能,且具有保证连续生产和减轻劳动强度的特色。
2)  mechanical feedback
机械反馈
3)  mechano-electrical feedback
机械-电反馈
1.
Objective:To explore the influence of mechano-electrical feedback on ventricular eletrical remodeling by rapid ventricular activation accompanied increasing acute preload and afterload in rabbits with congestive heart failure(CHF).
目的:观察心衰时心室前后负荷改变基础上快速心室刺激导致的心室肌电生理特性的改变,探讨机械-电反馈对心室肌电重构的影响。
2.
It is believed that the arrhythmogenic effects of atrial stretch or dilation may be mediated by the phenomenon of mechano-electrical feedback (MEF), in which atrial refractoriness, especially the effective refractory period of atrium (ERPA), is changed in respon.
心房牵拉或扩张(如瓣膜病、高血压病等)容易诱发房性心律失常特别是房颤(AF)的发生,临床上植入VVI起搏器患者术后AF的发病率亦明显高于植入AAI或DDD起搏器患者,其机制可能是通过心脏机械-电反馈(MEF)所致。
4)  mechano-electric feedback
机械电反馈
1.
Objective To examine whether stretching of rat left ventricles has any effect on the rat cardiac electric activity and to observe whether stretch-activated ion channels(SACs) play a role in this process by using the blocker in order to reveal the possible mechanisms of cardiac mechano-electric feedback(MEF).
目的观察牵张大鼠左心室对心脏电活动的影响,并通过施加阻断剂观察牵张激活离子通道在该过程中的作用,揭示机械电反馈的可能机制。
5)  energy feedback
能量反馈
1.
The function of energy feedback is i.
文章介绍一种新颖的盘式电机绕组结构及其计算方法 ,论述了控制器中能量反馈功能的原理。
2.
The method of energy feedback is introduced to control the upswing and the pole placement method is used for the stabili- zation of the inverted pendulum.
采用能量反馈进行倒立摆的起摆控制,在平衡点附近切换并采用现代控制理论中的状态空间极点配置以实现稳定控制。
3.
Next,the swing-up process and principle of energy feedback control and time optimal control are analysed.
首先,用牛顿力学方法建立了直线一级倒立摆的数学模型,这是一个非线性模型,在平衡点附近进行线性化,并由此推出了系统的状态方程,基于线性化模型对系统进行定性分析,表明倒立摆是不稳定、能控、能观的系统;比较分析了模糊控制、神经网络控制、PID控制和最优控制策略,并应用线性二次型最优控制方法来实现稳定控制,并进行了稳定控制仿真;分析了倒立摆的起摆过程及能量反馈方法和时间最优控制方法的原理。
6)  internal energy feedback for double wind turbine units
双机组能量内反馈
补充资料:能量原理与能量法


能量原理与能量法
energy principles and energy methods

  nengliang yuanli yu nengliangfa能量原理与能量法(energy prineiple、and energy methods)根据能量来分析结构在外来作用下的反应的力学原理和方法。能量原理是力学中的机械能守恒定律或虚功原理在变形固体力学中的具体体现,它是能量法的理论基础,也是用能量法解题时必须满足的条件。这些条件是与平衡条件或位移协调条件等价的。能量原理和能量法与先进的计算技术相结合,显示出优越性。 应变能、余能和势能在单向应力状态下,弹性体的应变能密度(单位体积的应变能)怂可用一下式计算: ,‘一站O。凌它相当于图l中用阴影线表示的面积。另外,在单向应力状态下的余能(应力能)密度万可用下式计算: 万一俨:而它相当于图2中阴影部分的面积。由图1.21;r知 2,+万=JO‘’)。‘。~J茸祥一言一一£ d£ 图J应变能密度图2余能密度图3线弹性情尤下的应变能密度与余能密度由图3可知,线弹性体的余能密度与应变能密度在数值上相等。在简单应力状态下的应变能密度或余能密度经过总加后,可得到复杂应力状态下的应变能密度或余能密度。把它们在整个弹性体的体积内积分就得出整个弹性体的应变能或余能。对于线弹性体,应变能或余能可表示为位移或应力(内力)的二次式。弹性体的应变能与外力势能的总和称为总势能。外力势能在数值上等于各个外力在施力点位移上所做功的总和冠以负号。 能量原理在给定的外力作用下,在满足位移边界条件的所有各组位移中.实际存在的一组位移应使总势能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,上述能量原理称为极小势能原理。它等价于平衡条件(含应力边界条件)。在满足平衡条件(含应力边界条件)的所有各组应力(内力)中,实际存在的一组应力‘内力)应使弹性体的余能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,这个能量原理称为极小余能原理。它等价于位移协调条件。 上述两个能量原理实际上就是数学中求泛函极值的变分原理,应变能和余能分别是以位移或应力(内力夕为自变函数的泛函。所以能量原理也称变分原理,是工程力学的电要组成部分。在变分原理中,位移的变分就是虚位移,应力(内力)的变分就是虚应力(虚力)。因此,能量原理中的极小势能原理又相当于虚位移原理,极小余能原理又相当于虚应力(虚力)原理。
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参考词条