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1)  equivalent composite beam
等效复合梁
1.
Movement of the projection of bi-directional standing wave linearly motor has been studied by equivalent composite beam method in theory,we simply analyzed the function of stator and moving body,movement of the projections by FEM,mechanism of control and method of connecting electrical signal.
利用等效复合梁理论对双向驻波直线电动机定子齿的运动规律进行了理论研究。
2)  the equivalent beam methodology
等效梁法
1.
The principle of the equivalent beam methodology(EBM) is discussed.
文章讨论了等效梁法的基本原理,然后以双平行四杆柔性铰链机构为例分析其位移性能;采用该方法进行有限元建模,一个柔性铰链由4个梁单元组成,因而,整个柔性铰链机构的单元数很少。
3)  equivalent beam
等效梁
1.
According to the structure characteristic of subway bridge, the method of equivalent beam is put forward to calculate the basic frequency of subway bridge in this paper.
根据地道桥的结构特点 ,提出计算地道桥基频的等效梁法 。
2.
A mathematical model for the compound vibrator of the stator,the key element of the ring-type ultrasonic motor, is developed by employing the concept of the equivalent beam.
论述了环型超声波电机的工作原理、结构设计方法和材料的选择;引入等效梁的概念,建立了环型超声波电机关键结构即定子复合振子的数学模型;求出了其振动模式的解析解;给出了仿真计算结果和设计的样机结构尺寸;并分析了定子表面粒子的椭圆运动及超声波电机的本质。
4)  equivalent beam grid
等效梁格
1.
Space beam-element with 6 degrees of freedom for each node is adopted in the method:diaphragm are taken into consideration in the simulation of equivalent beam grid.
本文对曲线箱梁桥的现有设计方法作了研究,并推荐一种实用设计方法:采用空间梁单元,每个节点取六个自由度;等效梁格的模拟考虑了横向梁格附近有无横隔梁的情况。
5)  equivalent compound control
等效复合控制
1.
Simulation experiments were carried out in the equivalent compound control of TV tracking system.
为解决电视跟踪系统中由于脱靶量滞后存在降低系统跟踪精度的问题,在电视跟踪等效复合控制系统中提出了一种改进的卡尔曼滤波算法——电视跟踪延迟卡尔曼滤波算法,以对脱靶量滞后信号进行补偿。
6)  composite equivalent model
复合等效模型
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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