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1)  micro arc energy
微电弧能量
1.
So,the reliability of zero-current-break control was improved,and the breaking control of micro arc energy of three-phase circuit was implemented.
对智能交流接触器零电流分断控制进行了详细的研究,在大量试验的基础上,研究影响电流过零分断控制的主要因素,从而提高了电流过零分断控制的可靠性,并实现了三相电路的微电弧能量分断控制。
2)  arc energy
电弧能量
1.
A theoretical model of the nozzle ablation is proposed on the basis of analysis of nozzle materials and arc energy conversion.
根据理论模型和模拟计算结果发现 ,添加质量分数为 1%~ 5 %的填料 ,可以控制喷口对电弧能量的吸收 ,从而有效地改善喷口耐电弧烧蚀性能 ,当填料粒度大于 10 μm时 ,可延长喷口起始烧蚀时间 。
2.
The relationships among energy input,arc voltage dropping speed and arc stability are studied,and it is demonstrated that a lower voltage dropping speed will lead to a higher arc energy,but the adjust time of voltage should be less than average arc time.
研究了燃弧电压下降速度和焊接热输入以及电弧稳定性之间的关系,降低燃弧电压下降速度可以提高焊接电弧能量,但应当使电弧电压调节到稳定值所需的时间略小于该工艺参数下的燃弧平均时间。
3.
The results show that the size of arc energy is impacted by current,especially by load and speed;with the increase of speed,both strength and frequency of arc energy are increased;under the low-speed,the main wear is abrasive wear and adhesive wear,while under the high-speed,the main wear is arc erosion and adhesive wear.
结果显示电流对电弧能量的大小有影响,载荷、速度对电弧能量有显著影响;随着速度的增加,电弧的强度和发生频率均增大;低速下,主要是磨粒磨损和粘着磨损,高速下,主要是电弧侵蚀和粘着磨损。
3)  max electric arc energy
最大电弧能量
4)  electrric spark(high energy micro-arc)
电火花(高能微弧火花)
5)  micro arcing
微弧放电
1.
A Simple Model of micro arcing in RF plasma capacitive discharge systems;
射频等离子系统中微弧放电的解析模型
6)  microarc oxidation and electrophoresis
微弧电泳
1.
Microstructure and corrosion resistance of composite coating on magnesium alloy by microarc oxidation and electrophoresis
镁合金微弧电泳复合膜层的微观结构和抗腐蚀性能
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