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1)  energy of muscle
肌肉能量
2)  Muscle energy techniques
肌肉能量技术
3)  Muscle function
肌肉功能
1.
This article expounded the characteristics of Ca~(2+) transport system in skeletal muscle cells,the effects of exercise on the Ca~(2+) transport system in plama membrane,sarcoplasmic and mitochonrion,the effect of excessive higher concentration of Ca~(2+) in cytoplasm on the muscle function,in order to provide some references for researching the mechanism of skeletal muscle fatigue.
本文着重阐明:骨骼肌细胞的钙离子转运系统的特点;运动对质膜、肌浆网和线粒体钙转运系统功能的影响;胞浆Ca2+过度增高对肌肉功能的影响;旨在为骨骼肌运动疲劳机理的研究提供参考。
4)  Muscular strength and power.
肌肉的力量及机能
5)  muscle strength
肌肉力量
1.
In order to conduct a research into the effect of sports prescription on the quality of muscle strength,a trial of muscle strength was given to 78 students in our university,aged from 18 to 20.
为探讨运动处方对肌肉力量素质的影响,对我校78名18~20岁受试者进行肌肉力量测试,把肌肉力量相同的受试者分成实验组和对照组。
2.
The impact of PNF stretch time on the joint ROM and the muscle strength was studied.
考察不同时间的PNF牵拉对关节ROM和肌肉力量的影响作用。
3.
According to muscle strength, GDF8 and CNTF might be candidate genes.
结果发现 ,与有氧能力有关的基因主要包括ACE、CKMM、ADRA2 A及 mt DNA的 D- loop和 MTND5 ,此外 ,家系研究提示 1p、2 p、4 q、6p、8q、11p、14 q染色体区域可能有与运动能力有关的基因 ;与肌肉力量有关的基因主要涉及 GDF8、 CNTF。
6)  muscular vector
肌肉向量
1.
Provided with frontal and side facial images and a general 3D polygonal facial mesh with muscular vectors, facial feature lines are fitted by Snake automatically.
首先 ,给出特定人脸的正侧面正交图像 ,并提供了一个内嵌肌肉向量的一般人脸三维多边形网格模型 ,采用 Snake技术自动适配人脸特征线 ,基于特定人脸的特征线相对于一般人脸模型上的特征线的位移 ,变分插值一般人脸网格 ,适配特定人脸几何 ;然后 ,用多分辨率样条技术产生无缝的人脸纹理镶嵌图 ,纹理映射后生成高度真实感的能以任意视线方向观察的特定人脸 ;进而 ,通过组合特定人脸的肌肉向量的运动 ,变形模型 ,组合出特定人脸的各种表情 。
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