1) potential energy
潜在能量
1.
The relationship between moisture content and fire spread index was analyzed using no liner regression, and also the water storage, potential energy, energy release and fire intensity index were calculated on the basis of measured date.
以秦岭火地塘林区油松、华山松、锐齿栎和落叶松 4种林分地被物为研究对象 ,测定了 4种林分地被物在春季防火期林火蔓延指标随含水率的变化趋势及其灭火含水率 ,在此基础上计算各林分地被物的水分贮量、潜在能量、能量释放和火强度指标。
2.
On the basis of potential energy in the Density-Based Routing(DBR)algorithm,this paper aimed to further reduce energy consumption in the routing process.
利用邻居节点之间的能量相关性来反映局部区域的能量可用状况,在基于节点密度的路由算法(DBR)采用潜在能量的基础上,进一步研究降低路由能耗的问题,引入了剩余跳数来反映节点的实际传输能力,用一组体现综合影响的度量参数建立了最优路由节点集的选择模型。
2) potential function
潜在功能
1.
This essay discusses the potential function and significance of the recreational P.
阐述了休闲体育的潜在功能及发展意义 ,对影响休闲体育发展的四个主要因素作了客观的剖析 ,分析了我国休闲体育的现状 ,指出了发展休闲体育着重应解决的问
3) potential energy
潜在能源
1.
Development and utilization of potential energy sources in daily life and relevant feasibility study;
生活中的潜在能源发掘与利用及可行性探讨
5) potential heat energy
潜在热能
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