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1)  energy snubber
能量缓冲
1.
Research on the control technique of UPFC propotype with energy snubber using SHE method;
基于能量缓冲的优化消谐UPFC物理模型控制技术的研究
2)  Energy Snubber
能量缓冲器
3)  buffer capacity
缓冲容量,缓冲能力
4)  buffer(ing) capacity
缓冲能力;缓冲容量 BIC
5)  Buffer capacity
缓冲能力
1.
Study on buffer capacity of water (Cl_Ⅱ~(Na) and Cl_Ⅱ~(Na) )in saline-alkaline pond;
氯化物水型盐碱池塘缓冲能力研究
2.
Terriecosystems are the largest receptor and buffer of acid deposition , so study on buffer capacity of terriecosystems is the most important part in evaluating the effect and damage of acid deposition on ecosystems .
陆地生态系统是酸沉降的最大接受者和缓冲者,故对陆地生态系统酸沉降缓冲能力及缓冲容量的研究是衡量酸沉降对生态影响和危害的中心环节。
3.
There is not integrated and applied system on this field, so that the pH,osmotic pressure (OP), buffer capacity (BC) and material of semen extender were controlled , riddled and valued, for example, there is not idiographic parameter on the BC used for reference and there is not measure method, too.
在这一领域没有一套完整而实用的理论体系,对诸如精液稀释液pH值、渗透压、缓冲能力和配方物质组成进行调控、筛选和评价,如缓冲能力就没有具体参数可供借鉴,也缺乏测定方法等。
6)  cushioning property
缓冲性能
1.
This paper studied the preparation principle, processing, the cushioning property of the using cushioning packaging materials and the environment-friendly cushioning packaging materials, and the advantages and the disadvantages of the using cushioning packaging materials.
论文综述了现有缓冲包装材料和正在研发的环保型缓冲包装材料制备的原理、工艺过程、缓冲性能以及现有缓冲包装材料在使用的过程中存在的优缺点;研究了将膨胀珍珠岩、环保型黏合剂与水,经过充分的均匀混合后放入模具中加热加压,混合物一方面发生化学反应生成网状的弹性的交联结构,另一方面产生的气体充当发泡剂的膨胀珍珠岩缓冲包装材料的制备方法。
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