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1)  multiscale simulation method
多尺度计算方法
2)  multiscale computation
多尺度计算
3)  multi-scale method
多尺度方法
1.
Employ multi-scale method to analyze the stress of thermal sprayed coatings;
用多尺度方法分析热喷涂层应力
2.
Advances in multi-scale method based on the bridging domain decomposition in computational materials science;
计算材料科学中桥域多尺度方法的若干进展
3.
This paper predicts the thermal conductivities,elastic modulus and the thermal expansion coefficients of composite materials with small periodic configuration based on multi-scale method.
基于多尺度方法预报了周期性复合材料的热传导系数、弹性模量和热膨胀系数。
4)  multiscale method
多尺度方法
1.
Theoretical aspects of the multiscale method of granular materials based on the average-field theory are discussed.
对基于平均场理论的颗粒材料多尺度方法实施过程中的基本理论问题进行了探讨。
2.
Edge-detect cored wired welding underwater by wavelet multiscale method;
由于传统的边缘检测算子如梯度算子、拉普拉斯算子、Sobel算子等对噪声敏感,采用了Bubble函数过零点检测来提取焊缝图像边缘的小波多尺度方法。
5)  multiple scale method
多尺度方法
6)  method of multiple scales
多尺度方法
1.
The method of multiple scales is applied to the steady-state response.
直接应用多尺度方法求解该方程,建立了避免出现长期项的可解性条件,得到了倍频共振时非零稳态响应及其存在条件。
2.
Considering the time delay existing in the feedback and control signals,the situation of primary resonance and 2:1 internal resonance occurring simultaneously were studied,the nonlinear differential equations with the method of multiple scales were solved and the approximate solutions involving time delay terms were obtained,and the influence of time delay on the saturation control was learned.
考虑了在反馈信号和控制信号中存在的时滞,研究了主共振和2∶1内共振同时发生的情形,利用多尺度方法求解了时滞微分方程,获得了包含时滞项的近似解析解,了解到时滞对于饱和控制的影响。
补充资料:地下采矿方法设计的计算机方法


地下采矿方法设计的计算机方法
computerized design of under-ground mining method

  d一x!0 eo一kuong fongfo shejl deJ一suanjl fongfa地下采矿方法设计的计算机方法(c omPuter-ized design of underground mining method)用计算机和优化技术完成地下采矿方法设计的一种手段。由于地下采矿方法设计时,要考虑的因素很多,判断决策时又十分灵活,没有固定的程式和准则,计算机处理时难度较大,因此,世界各国在20世纪80年代才开始将计算机和现代数学方法应用于地下采矿方法的设计。地下采矿法设计的计算机方法包含采矿方法优选和采场结构参数的优化两方面的内容。其目的是达到安全、经济、有效地采出矿石。 采矿方法的优选主要方法有模糊数学法、专家系统法、多目标决策法和价值工程法等。 (l)模糊数学法选择采矿方法的主要依据是众多的地质技术条件。但是,并没有定义明确的选择准则可以遵循,所以,采用模糊数学法处理。首先,初选一些采矿方法作为候选者,已知这些采矿方法所要求的地质技术条件。然后列出拟选择采矿方法的矿山的地质技术条件,计算并确定它们与候选采矿方法所要求的地质技术条件之间的模糊相似程度,选择条件最相近的那个采矿方法。 模糊数学还可用来预测采矿方法将取得的技术经济指标。首先,列出本矿山的地质技术条件,再收集一些采用同样采矿方法的其他矿山的地质技术条件,对它们进行模糊聚类。聚类时,与本矿山近似程度最高的矿山取得高权值,其余矿山按聚类近似程度排序依次取较低的权值;然后将各矿山用这种采矿方法取得的技术经济指标加权平均,得到本矿山采用这种采矿方法可能取得的技术经济指标。 (2)专家系统法采矿专家选择采矿方法时,通常先根据矿岩稳固性选择空场法、崩落法或充填法等采矿方法的大类别;然后根据矿体倾角及其他条件选择运输方式和长壁法、分段崩落法等采矿方法小类别;再根据矿体厚度或分段高度选择浅孔、中深孔或深孔等不同的落矿方式。这个过程是一个明显的逻辑推理过程。把这种逻辑因果关系总结成规则,存放在计算机系统中,就建立了采矿方法选择的专家系统(见采矿专家系统)。使用时,输人所设计的矿山的地质技术条件.系统就会自动推理,选择出适用的采矿方法。 (3)多目标决策法选择采矿方法时,考虑采矿成本、采准切割量、矿石贫化率、矿石损失率、采场生产能力等多个因素。这些因素从不同侧面反映采矿方法的优劣,具有各自的计量单位。采用多目标决策法,将这些因素综合起来,从整体上评价几种采矿方法的可行方案,从中择优。 (4)价值工程法价值工程中,事物的价值用其功能与成本的比值来衡量。
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参考词条