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1)  S-wave impedance
横波阻抗
2)  S-wave impedance
横波波阻抗
1.
Based on the P-wave impedance and the S-wave impedance, the function is used to select different fluid identification factor according to different demands.
首先对常用流体识别因子进行了分析、归类和总结,给出了流体识别因子函数的一般形式,该函数基于纵波波阻抗和横波波阻抗等参数,可根据不同的需要选择和应用不同的流体识别因子;然后从Gassmann公式出发,分析了岩石中不同充填流体对弹性参数、速度和波阻抗的影响, 进一步明确了对流体敏感、比较敏感和相对不敏感的参数,并在此基础上,提出了一个新的高灵敏度流体识别因子;最后以湿砂岩和含气砂岩为例,对比分析了不同流体识别因子对流体的敏感度。
3)  p-wave and s-wave impedance
纵、横波波阻抗
4)  Transverse impedance
横向阻抗
1.
Effect of dual-wire distance and wire diameter on transverse impedance measurement using dual-wire method
双线法测量横向阻抗中双线间距及线径的影响
2.
This paper reports the result of simulation of transverse impedances of three different induction accelerating cavities.
束腔相互作用导致的束流崩溃不稳定性 (BBU)将严重地恶化束品质 ,而加速腔横向阻抗反映了这种相互作用的强弱。
3.
Our results show that the newly designed cavities behave better than the old prototype cavity with larger transverse impedance,and between the newly designed cavities,dielectric cavity with a coxial like accelerating gap geometry should be the first choice because the transverse impedance of the lower mode is oppressed efficiently.
描述了采用脉冲双线法测量感应加速腔横向阻抗的原理、方法和步骤。
5)  quadrature axis impedance
横轴阻抗
6)  transversally damped wave
横向阻尼波
补充资料:星接阻抗和三角接阻抗的变换


星接阻抗和三角接阻抗的变换
transformation between starc-onnected and delta-connected impedances

x ing]一e乙日kongl介e sonJ一00}Iez日伙ongde匕一。一〕huon星接阻抗和三角接阻抗的变换(t ransfor-mation betweenstar一eonneeted and delta-eonneeted imPedanees)接成星形的三个阻抗和接成三角形的三个阻抗互相替代的等效变换。它们之间的关系可用一组变换公式表示。按这组公式,用星接阻抗替换三角接阻抗或者反过来,不会影响稳态下电路其他部分的正弦电压和电流,常用于对称三相电路的分析和计算。 图1为三个阻抗21、Z:、23接成星形(又称丫形)。图2为三个阻抗Z小22。、Zal接成三角形(又称△形)。它们之间的变换公式如下:人23土图1星接阻抗图2三角接阻抗(1)将星形连接变换成三角形连接212一Z:+22+2 122及3一22+za十警(1)、|冬|矛231一23+21+2321(2)将三角形连接变换成星形连接z、-二一典乒兴-) 艺‘2士乙“3十乙31…_2 oqZI,}Z。一下万~一二-二二-汁 乙‘2士乙23十乙3‘1_Z。IZoq}艺q一二二一~二,二二--,-二二-~J 乙12十乙23十艺32夕(2) 当三个星接阻抗相等,即21一Z:一23一z丫、三个三角接阻抗相等即212一223一231一Z△时,变换公式是 Z二一32丫,Z丫一Z△/3
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