1)  Convolution Integration
卷积分积分
2)  convolution
卷积
1.
Application of hybrid convolution in statistical tolerance analysis;
混合卷积在统计公差分析中的应用
2.
convolution method in statistical tolerance analysis;
统计公差分析的卷积算法
3.
Numerical Deconvolution Method for Continuous Signals Processing and Its Application;
时幅连续信号数值反卷积方法及其应用
3)  convolution integral
卷积
1.
Computation of symmetry descriptor convolution integral;
对称描述符中的卷积积分计算
2.
Simple analyzing the applied condition of the result from the differential and integral properties of convolution integral;
浅析由卷积微积分性质所得推论的应用条件
3.
The procedure may be first to get the unit impulse response of structure, then to make convolution integral convolution integral with the differential coefficient of load.
即先求出结构的单位冲激响应,再与载荷做卷积求得总的响应;或者先计算出单位阶跃响应,再与载荷的微分做卷积来求得总的响应。
4)  convolution(convolution root)
卷积(卷积根)
5)  convolution method
卷积-反卷积方法
6)  Deconvolution
去卷积
1.
Application of Deconvolution and Fit-Gaussion in FTIR Spectra Processing;
去卷积和高斯拟合方法在FTIR光谱处理中的应用
2.
Research on a time-domain deconvolution algorithm for ultra-wide band channel measurement;
超宽带信道时域测量中去卷积算法研究
3.
Measurement of time delay compensation for monopulse sum and difference channels by using deconvolution;
用去卷积方法测量和差通道延时补偿量
参考词条
补充资料:J 积分
      弹塑性断裂力学中一个与路径无关的积分,是美国的J.R.赖斯于1968年提出的,可作为裂纹或缺口顶端的应变场的平均度量,其定义为:
  
  
  
   式中 г为围绕二维裂纹体裂纹顶端逆时针方向的任意积分回路;W为非线性弹性体的应变能密度;T为作用在г上的张力矢量;u为位移矢量;s为沿г的弧长;x1、x2为图中所示的坐标。由于积分路径可以避开裂纹顶端,因而可用通常的力学计算方法来计算J积分的值。
  
  在简单加载 (即应力各分量按比例增长)条件下,J积分也可用来描述弹塑性平面裂纹体裂纹顶端应力-应变场奇异性的程度。对非线性弹性裂纹体,J积分是裂纹体总势能对裂纹扩展的变化率,即,Ⅱ为单位厚度裂纹体的总势能;a为裂纹长度。根据这一性质,J积分可由实验测定。
  
    J积分也可近似地作为表征弹塑性断裂的参量,即当J=JIc时,裂纹开始扩展。JIc为表征材料韧性的断裂韧度值,它可以由实验确定。
  
  近年来,J积分已被推广应用于三维非线性弹性体的有限变形问题、有体积力和温度作用的问题以及考虑惯性力的问题。此外,它还被用来进行蠕变和疲劳裂纹扩展的分析。目前已发展出按照弹性和全塑性两种极限情况计算J积分的近似方法,并编制出典型试件和含裂纹简单构件的J积分计算图表。
  

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