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1)  biomimetic process
仿生过程
2)  production simulation
生产过程仿真
1.
This paper gives a brief introduction of production simulation and an application to reconstruction of sand preparation system.
本文简要介绍了生产过程仿真的基本概念 ,并结合一条砂处理线改造的实例介绍了生产仿真技术在铸造业中的应用 ,阐述了建立计算机生产仿真模型的过程和基本方法 ,仿真模型的验证 ,以及如何利用仿真模型模拟和评估不同的生产方案。
3)  process simulation
过程仿真
1.
Research on business process simulation modeling for mass customization;
支持大规模定制的商业过程仿真建模研究
2.
Product Development Process Simulation Based on Intelligent Agent Model of Designer;
基于设计者智能主体模型的产品开发过程仿真
3.
Enterprise energy consumption process simulation method for energy efficiency evaluation;
支持企业能效评估的能源消耗过程仿真方法
4)  simulation process
仿真过程
5)  engineering bionics
工程仿生
1.
In this thesis,the extension theory and methods was introduced into engineering bionics,a typical biological matrix was descript by the use primitives of qualitative and quantitative,the exten-sion model of typical biological coupling system was constructed.
本文将可拓理论与方法引入工程仿生研究,运用基元定性和定量地描述典型生物基体,构建了典型生物耦合系统的可拓模型,提出挖掘基于蕴含型知识的可拓知识的新方法。
6)  process level simulation
过程层仿真
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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参考词条