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1)  linear energy transfer
线性能量传输
1.
Radiation energy absorbability(REA) is a quantity similar to Linear Energy Transfer (LET) to study the safety of spacecraft in the radiation environment of space.
辐射能量吸收率(REA)是一个与线性能量传输(LET)类似的物理量,可用于研究航天器在空间辐射环境中的安全问题。
2)  linear energy transfer
线能量传输
3)  wireless power transmission
无线能量传输
1.
The design and experimental research of wireless power transmission system of MEMS in human body
体内微机电无线能量传输系统的设计与试验
2.
A wireless power transmission method based on electromagnetic coupling was put forward for gastrointestinal microsystems.
针对人体消化道内微小系统,提出了利用电磁耦合进行无线能量传输的方法。
3.
The tethering problem which prevents the robot from going further into the body is overcome by wireless power transmission.
设计的双闭环控制无线能量传输系统传输效率达3~8%,传输功率800 mW,为体内无创、微创诊疗器械的进一步研究奠定了基础。
4)  linear energy transfer
能量直线传输
5)  wireless power transfer
无线能量传输
1.
Magnetic resonance based wireless power transfer is a novel power transfer technique, which is based on nonradiative (near-field) magnetic resonant induction to achieve power transfer effectively and safely.
磁耦合谐振式无线能量传输技术是一种新型的电能传输技术,利用近区非辐射磁场的耦合,并应用谐振原理实现电能的有效、安全传输。
6)  Wireless Energy Transmission
无线能量传输
1.
This paper sums up the fundamental structure of wireless energy transmission system for total artificial heart,and compares the key parameters and performance of some representative systems.
总结了用于全人工心脏的无线能量传输系统的基本结构,对比分析了一些有代表性的系统的关键参数和性能,并对其发展趋势提出了展望。
2.
The paper presents a new technical solution of wireless energy transmission for special-site drug delivery system in alimentary canal to solve controlling and energy supply problems.
本文采用无线能量传输技术解决消化道定点施药系统的控制与供能问题。
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