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1)  short-circuit process
短路过程
1.
Then, the short-circuit process simulation based on this model is made in marine electrical circumstance and the three-phase current change processes of three-phase short-circuit and phase-phase short-circuit are .
然后在船舶电力系统环境下对该模型进行短路过程仿真实验,分析了在三相短路和相间短路两种情况下的电网三相电流变化过程,并给出了相应结论。
2)  short circuiting process
短路过渡过程
3)  generators transient
发电机短路过渡过程
4)  short circuit transfer
短路过渡
1.
Study on modeling and simulation of short circuit transfer of inverter arc welding system;
短路过渡焊接电源系统建模及仿真研究
2.
Analysis and forecase of dynamic GMAW system on short circuit transfer;
短路过渡GMAW系统中参数变化的预测分析
3.
The technology of butt jointing thin plates by CO_2 shielded spot arc welding with short circuit transfer;
CO_2气体保护焊短路过渡电弧点焊对接薄板技术
5)  short-circuit transfer
短路过渡
1.
Effects of voltage of power supply on the short-circuit transfer process in water vapor arc welding;
电源电压对水蒸气保护焊短路过渡过程的影响
2.
High-speed paragraph research on short-circuit transfer process of CO_2 welding;
CO_2焊短路过渡过程的高速摄影研究
3.
After the definition of molten droplet size in short-circuit transfer mode was given and the analysis system for molten droplet size and arc signals based on MATLAB platform was introduced,the characteristic of molten droplet size in short-circuit CO_2 arc welding using the power supply with constant voltage output,the relationsh.
建立了基于高速CCD摄像的熔滴图像检测和焊接电流、电弧电压同步采集系统,在给出短路过渡模式下的熔滴尺寸定义并简述基于MATLAB平台的熔滴尺寸与电弧信号分析系统的基础上,对平特性电源短路过渡CO2焊接熔滴尺寸变化特征及其与工艺性能间的关系进行了试验研究。
6)  short circuiting transfer
短路过渡
1.
Modeling and analysis of droplet forming in gas metal arc welding short circuiting transfer;
气体保护焊短路过渡熔滴成形的建模分析
2.
Dynamic model of GMAW system with short circuiting transfer;
GMAW短路过渡动态模型的建立
3.
Results showed that with the different matching of welding current and arc voltage,the mode of metal transfer consists of short circuiting transfer,globular transfer,mixing transfer,projected transfer and streaming transfer etc.
结果表明,双丝间接电弧氩弧焊焊接电流与电弧电压的不同匹配选择,熔滴具有短路过渡、大滴过渡、混合过渡、射滴过渡、射流过渡等不同过渡形式。
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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