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1)  response of combination wave
复合波响应
2)  associated harmonic response
组合谐波响应
1.
The approximate solution of the associated harmonic response of the relative rotation nonlinear non-autonomous system under two forcing excitations of different frequencies is obtained by the method of perturbation.
应用摄动法求得相对转动非线性非自治系统在两种不同频率谐波共同激励下的组合谐波响应的近似解。
3)  thermal response composite materials
热响应复合材料
1.
This paper reviews the research progress of rapid thermal response composite materials with high thermal conductivity and composite materials with controllable coefficient of thermal expansion.
综述了高导热系数的快速热响应复合材料及可控热膨胀系数复合材料的研究进展,并介绍了热适应复合材料在电子器件散热领域的应用。
4)  combined stress wave
复合应力波
1.
Study of the propagation rule of the combined stress wave in the anisotropic plate;
横观各向同性平板中复合应力波的传播规律研究
5)  complex strain wave
复合应变波
6)  harmonic response
谐波响应
1.
Analysing the static ,mode and harmonic response of inertia vibrator feeder;
惯性振动给料机静态、模态和谐波响应分析
2.
The harmonic responses of beams with longitudinal and transversal coupling are analyzed by the incremental Harmonic Balance (IHB) method in this paper.
本文用谐波增量平衡法分析纵横向耦合梁的谐波响应。
3.
Based on the practical application,considering the harmonic response characteristics of grounding electrode,the design idea and principle of electrode are researched.
从实际出发,并结合接地电极的谐波响应特性,对考虑电极谐波响应特性的设计思想和原则进行研究,研究成果证明,考虑谐波响应特性以后,在特定环境下,接地电极均有一临界长度,在进行工程设计和施工时应该考虑这些特性,可作为施工和设计人员的参考。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条