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1)  piezoelectric equation
压电方程
2)  voltage equation
电压方程
1.
The method not only makes it usable and even easy to build the network node voltage equations when the circuit has VCVS and CCVS sources or voltage sources without resistance,but also is more practical than the modified node method when there are more equations,and even neutral elements in the leading diagonal elements in the formula parameter matri.
文章对有受控源的线性有源网络在改进节点法的基础上提出了一种新的方法,并建立了对应的改进节点电压方程。
2.
Based on the theoretical analysis of the establishment of cut-set voltage equation,a more straightforward and simplified way has been proposed.
本文通过对割集电压方程建立过程的理论分析,提出并证明了一种直接的、更为简便的列写割集电压方程的方法。
3.
Dynamic and voltage equations describing the electromagnetic actuator s control over vibration system are derived.
对一种新型电磁式执行机主动振动控制进行了理论研究,建立了实现振动控制的原理图,推导了电磁式执行机控制振动系统的动态方程及电压方程。
3)  voltage equations
电压方程式
4)  node voltage equation
节点电压方程
1.
The node voltage equation is written by replace a OP with a zero value element and in arbitrary value element.
主要研究理想运算放大器电路的系统分析法 (节点电压方程 )的计算机辅助分析与求解 。
5)  loop-voltage equation
回路电压方程
1.
Based on the charge conservation law, electrostatic field loop theorem and mathematic inductive methods, a set of zero-charged equations and a set of loop-voltage equations have been obtained and the independence between the two sets of equations has been verified, and thus the calculation problem of equivalent capacitance of the arbitrary passive two-end capacitance network has been solved.
利用电荷守恒定律、静电场的环路定理以及数学归纳法等数学工具,得到了零电量方程组和回路电压方程组,证明了两方程组间的相互独立性,从而解决了任意无源二端电容网络等效电容的计算问题。
2.
Utilizing Kirchhoff s current law(KCL),Kirchhoff s voltage law(KVL) and mathematical tools, a set of node current equations and a set of loop-voltage equations have been obtained and the independence between the two sets of equations has been verified, thus the calculation problem of equivalent self-inductance coefficient of non-mutual-inductance-coupli.
利用基尔霍夫第一定律、基尔霍夫第二定律以及数学工具,得到节点电流方程组和回路电压方程组,并证明两方程组间的相互独立性,解决无互感耦合的任意二端自感网络等效自感系数的计算问题。
6)  nodal voltage equation
节点电压方程
1.
The extended nodal voltage equation that only adapts to generalized Tellegen Theorem and was derived from the basic equation is presented, which is successfully applied to the actual power system for a generalized method of sensitivity calculation.
给出了只适合于广义 Tellegen定理应用的且由基本方程衍生的增广节点电压方程。
补充资料:泊松方程和拉普拉斯方程
      势函数的一种二阶偏微分方程。广泛应用于电学、磁学、力学、热学等多种热场的研究与计算。
  
  简史  1777年,J.L.拉格朗日研究万有引力作用下的物体运动时指出:在引力体系中,每一质点的质量mk除以它们到任意观察点P的距离rk,并且把这些商加在一起,其总和即P点的势函数,势函数对空间坐标的偏导数正比于在 P点的质点所受总引力的相应分力。1782年,P.S.M.拉普拉斯证明:引力场的势函数满足偏微分方程:,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程。1813年,S.-D.泊松撰文指出,如果观察点P在充满引力物质的区域内部,则拉普拉斯方程应修改为,叫做泊松方程,式中ρ为引力物质的密度。文中要求重视势函数 V在电学理论中的应用,并指出导体表面为等热面。
  
  静电场的泊松方程和拉普拉斯方程  若空间分区充满各向同性、线性、均匀的媒质,则从静电场强与电势梯度的关系E=-墷V和高斯定理微分式,即可导出静电场的泊松方程:
  
   ,
  式中ρ为自由电荷密度,纯数 εr为各分区媒质的相对介电常数,真空介电常数εo=8.854×10-12法/米。在没有自由电荷的区域里,ρ=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
  
   。
  在各分区的公共界面上,V满足边值关系
  
  
  
  
  式中i,j指分界面两边的不同分区,σ 为界面上的自由电荷密度,n表示边界面上的内法线方向。
  
  边界条件和解的唯一性  为了在给定区域内确定满足泊松方程以及边值关系的解,还需给定求解区域边界上的物理情况,此情况叫做边界条件。有两类基本的边界条件:给定边界面上各点的电势,叫做狄利克雷边界条件;给定边界面上各点的自由电荷,叫做诺埃曼边界条件。
  
  边界几何形状较简单区域的静电场可求得解析解,许多情形下它们是无穷级数,稍复杂的须用计算机求数值解,或用图解法作等势面或力线的场图。
  
  除了静电场之外,在电学、磁学、力学、热学等领域还有许多服从拉普拉斯方程的势场。各类物理本质完全不同的势场如果具有相似的边界条件,则因拉普拉斯方程解的唯一性,任何一个势场的解,或该势场模型中实验测绘的等热面或流线图,经过对应物理量的换算之后,可以通用于其他的势场。
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程  在SI制中,静磁场满足的方程为
  
  
  式中j为传导电流密度。第一式表明静磁场可引入磁矢势r)描述:
  
  
  
  在各向同性、线性、均匀的磁媒质中,传导电流密度j0的区域里,磁矢势满足的方程为
  
  
  选用库仑规范,墷·r)=0,则得磁矢势r)满足泊松方程
  
  
  式中纯数μr 为媒质的相对磁导率, 真空磁导率μo=1.257×10-6亨/米。在传导电流密度j=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
  
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程是矢量方程,它的三个直角分量满足的方程与静电势满足的方程有相同的形式。对比静电势的解,可得矢势方程的解。
  
  

参考书目
   郭硕鸿著:《电动力学》,人民教育出版社,北京,1979。
   J.D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D. Jackson,Classical Electrodynamics,John Wilye & Sons,New York,1976.)
  

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