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1)  magnetic confinement systems
磁约束系统[能]
2)  restraint system
约束系统
1.
Study on the relation between the mini-car restraint system design variables and human body injury;
微型轿车乘员约束系统设计参数与人体损伤关系研究
2.
Virtual testing or mathematical simulation using MADYMO becomes a vital tool for occupant restraint system development.
应用MADYMO模型进行虚拟试验或数值仿真是乘员约束系统开发流程中重要的方式。
3.
Vehicle sled test method and the mathematical simulation technique of side restraint system are discussed in this doctoral dissertation.
本文对车辆台车试验方法和侧面约束系统的数学仿真技术开展了研究。
3)  electromagnetic waves
约束系统
1.
Dealt with the problem of propagation of electromagnetic waves in layers of dielec media according to the generalized variational principle.
用广义变分法处理了介质层中电磁波的传播问题,把介质界面处的电磁波视为一个受约束的系统,采用广义变分基于在坐标变换下约束系统的变换性质,推导了两个介质界面附近电磁波的一些性质,由这些性质导出了电磁波能量中心运动方程,显示出每个界面都存在横向移动。
4)  restriction system
约束系统
1.
The dynamic response of occupant constrained by the restriction system was simulated with PAM-SAFE.
运用PAM -SAFE系列软件对正面碰撞的人体在约束系统作用下的运动响应进行仿真 ,建立了包括安全带系统、气囊、仪表板、座椅、人体等完整的约束系统模型 ,并将仿真结果与试验数据进行验证 ,表明该仿真达到了较高的精度 。
5)  system constraints
系统约束
6)  constrained system
约束系统
1.
A general survey of research advance in dynamics of constrained systems is given, comprizing the theory and application of classical analytical mechanics, the development of modern analy tical mechanics and the appearance of the dynamics of Birkhoffian systems Proposals on the direction of future development are give
综述约束系统动力学的研究进展 ,包括经典分析力学的理论与应用 ,近代分析力学的发展 ,以及 Birkhoff系统动力学的出现 ,并提出未来发展方向的建
2.
Based on the geometrical properties of the constrained system in configuration space, the motion and the constraining forces of robot system are studied.
基于在位形空间中受约束系统的几何性质,对机器人系统的运动及所受的约束力进行研究。
3.
A unifying method for constructing R matrices for constrained systems by using computer algebraic system Mathematica is established.
给出用计算机代数系统Mathematica建立约束系统的R矩阵的统一方法,并将其用于CB族和TG族的R矩
补充资料:磁约束
磁约束
magnetic confinement
    用磁场来约束等离子体中带电粒子的运动。氘、氚等较轻的原子核聚合成较重的原子核时,会释放大量核能,但这种聚变反应只能在极高温下进行,任何固体材料都将熔毁。因此,需要用特殊形态的磁场把由氘、氚等原子核及自由电子组成的一定密度的高温等离子体约束在有限体积内,使之脱离器壁并限制其热导,这是实现受控热核聚变的重要条件。
   两端呈瓶颈状的磁力线,因瓶颈处磁场较强(称为磁镜)能将带电粒子反射回来 ,从而限制粒子的纵向(沿磁力线方向)移动,使粒子在作回旋运动的同时,不断来回穿梭,被约束在两端的磁镜之间,但仍有一部分其轨道与磁力线的夹角小于某值的带电粒子会逃逸出去。为了避免带电粒子的流失,曾经把磁力线连同等离子体弯曲连接成环形;后来又改进为呈8字形的圆环形磁力线管,称为仿星器;实验上现最有成效的磁约束装置是托卡马克装置,又称环流器,它是环形螺线管,其中的磁力线具有螺旋形状。
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参考词条