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1)  energy degenerration
能量退化
1.
In this paper, the production and numerical value relation of energy degenerration in thermodynamical system were studied by analysing quantitatively two typical irreversible pro- cesses.
通过对两个典型不可逆过程的定量分析,研究热力学系统能量退化现象产生的原因及其数值关系,结果表明,系统能量退化的数值与其熵变(△S)成正比,进一步指出状态函数熵及熵增加原理的宏观意义。
2)  the law of energy declination
能量退化规律
3)  degradation of energe
能量退降
4)  Performance degradation
性能退化
1.
Reliability Evaluation Based on Performance Degradation Data;
基于性能退化数据的可靠性评定方法研究
2.
Gradual failure prediction of electronic equipment based on performance degradation data;
一种基于性能退化数据的电子设备缓变故障预报方法
3.
RBF network based reliability assessment of performance degradation;
RBF网络用于性能退化的可靠性评估
5)  function reduction
功能退化
1.
Before,the problem of the function reduction which always exist during the running of the system is not emphasized and attended sufficiently.
以前,对系统运行过程中普遍存在的功能退化问题没有给予足够的重视,本文针对这一状况,应用模糊集理论,将性能指标模糊化,对系统功能问题进行了初步探讨。
6)  degradation of moduli
模量退化
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