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1)  moment invariants space
不变矩空间
2)  Invariant subspaces
不变子空间
1.
The existence for invariant subspaces of general JC~*-algebra onΠ_1 spaces is studied,and the sufficient conditions of the existence of invariant subspaces for different JC~*-algebra onΠ_1 spaces are obtained.
讨论了Π_1空间上一般JC~*-代数的不变子空间的存在条件问题,得到各类JC~*-代数存在Π_1型不变子空间的等价条件。
2.
In Chapter Two,under the framework of analytic Hilbert modules,we consider the classification of translation invariant subspaces of the Fock type spaces up to unitary equivalence.
在第二章中,我们将Fock型空间纳入解析Hilbert模的框架之下,考虑了它的平移不变子空间在酉等价意义下的分类。
3.
In this paper,we mainly discuss the property of invariant subspaces of the weighted Hardy spaces H2(βn).
讨论了加权Hardy空间H2(nβ)上的不变子空间的一些性质,设Β和M分别是加权Hardy空间上加权移位算子和非平凡的不变子空间,令PM是H2(βn)到M的正交投影算子,证明了PMΒ(H2(nβ)M)在M中不稠密的等价于M中存在非零元f满足Β*f∈M。
3)  invariant subspace
不变子空间
1.
Direct decomposition of invariant subspace and its application;
不变子空间的直和分解及应用
2.
Similarity—invariant subspaces and similarity—preserving linear maps on C_p;
C_p上的相似不变子空间和保相似线性映射
3.
Domination Property and Invariant Subspaces for AM-compact and Dunford-Pettis Operator;
AM-紧算子和Dunford-Pettis算子的控制性质与不变子空间
4)  space invariance
空间不变性
5)  quasi-invariant subspaces
拟不变子空间
1.
The classification problem of quasi-invariant subspaces of Fock space is explored and especially the classification of similar transformation of quasi-invariant subspaces generated by no-leading-term polynomial is studied.
探索Fock空间的拟不变子空间在相似意义下的分类问题,主要研究无主项多项式生成的拟不变子空间的相似变换的分类问题,给出了和z+w生成的拟不变子空间相似的拟不变子空间的完全刻画。
6)  invariant stable subspace
不变稳定子空间
补充资料:传动:液力变矩器



以液体为工作介质的一种非刚性扭矩变换器﹐是液力传动的型式之一。图 液力变矩器简图 为液力变矩器﹐它有一个密闭工作腔﹐液体在腔内循环流动﹐其中泵轮﹑涡轮和导轮分别与输入轴﹑输出轴和壳体相联。动力机(内燃机﹑电动机等)带动输入轴旋转时﹐液体从离心式泵轮流出﹐顺次经过涡轮﹑导轮再返回泵轮﹐周而復始地循环流动。泵轮将输入轴的机械能传递给液体。高速液体推动涡轮旋转﹐将能量传给输出轴。液力变矩器靠液体与叶片相互作用產生动量矩的变化来传递扭矩。液力变矩器不同於液力耦合器的主要特徵是它具有固定的导轮。导轮对液体的导流作用使液力变矩器的输出扭矩可高於或低於输入扭矩﹐因而称为变矩器。输出扭矩与输入扭矩的比值称变矩係数﹐输出转速为零时的零速变矩係数通常约2~6。变矩係数随输出转速的上昇而下降。液力变矩器的输入轴与输出轴间靠液体联繫﹐工作构件间没有刚性联接。液力变矩器的特点是﹕能消除衝击和振动﹐过载保护性能和起动性能好﹔输出轴的转速可大於或小於输入轴的转速﹐两轴的转速差随传递扭矩的大小而不同﹔有良好的自动变速性能﹐载荷增大时输出转速自动下降﹐反之自动上昇﹔保证动力机有稳定的工作区﹐载荷的瞬态变化基本不会反映到动力机上。液力变矩器在额定工况附近效率较高﹐最高效率为85~92%。叶轮是液力变矩器的核心。它的型式和布置位置以及叶片的形状﹐对变矩器的性能有决定作用。有的液力变矩器有两个以上的涡轮﹑导轮或泵轮﹐藉以获得不同的性能。最常见的是正转(输出轴和输入轴转向一致)﹑单级(只有一个涡轮)液力变矩器。兼有变矩器和耦合器性能特点的称为综合式液力变矩器﹐例如导轮可以固定﹑也可以随泵轮一起转动的液力变矩器。为使液力变矩器正常工作﹐避免產生气蚀和保证散热﹐需要有一定供油压力的辅助供油系统和冷却系统。

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