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1)  horizontal wave bending moment
波浪弯曲水平力矩
2)  Horizontal bending moment
水平波浪弯矩
3)  wave bending moment
波浪弯矩
1.
For ship structures the wave induced bending moments are the dominant factor of the demand and the statistics of the extreme wave bending moment is very important for the ultimate strengt.
对于船舶结构来说 ,波浪弯矩是主要的载荷 ,极限波浪弯矩的统计特征对极限强度的可靠性分析十分重要。
2.
The wave bending moments of three vessels defined in two editions of Russian strength standard for seagoing vessels are calculated and contrasted.
以三条船为例,计算和比较了俄罗斯两个版本的海船强度标准中规定的波浪弯矩;依据线性切片理论,按长期预报方法,分析了标准中规定的波浪弯矩所对应的概率水平。
3.
This paper ,taking account of diffraction force,comes up with an approximate method for calculating wave bending moment.
提供了考虑波浪绕射力计算波浪弯矩的近似方法。
4)  horizontal wave force
水平波浪力
1.
Calculation on horizontal wave force using two wave theories for a square sea-cage;
应用两种不同的波浪理论计算方形网箱水平波浪力
5)  wave bending moment
波载弯曲力矩
6)  statical wave bending moment
静波浪弯矩
补充资料:波浪发电


波浪发电
wave power

波浪发电(wave power)将波浪能转换为电力的技术。波浪能的转换一般有三级。第一级为波浪能的收集,通常采用聚波和共振的方法把分散的波浪能聚集起来。第二级为中间转换,即能量的传递过程,包括机械传动、低压水力传动、高压液压传动、气动传动,使波浪能转换为有用的机械能。第三级转换又称最终转换,即由机械能通过发电机转换为电能。波浪发电要求输人的能量稳定,必须有一系列稳速、稳压和蓄能等技术来确保,它同常规发电相比有着特殊的要求。利用波浪发电,必须在海上建造浮体,并解决海底输电问题;在海岸处需要建造特殊的水工建筑物,以利收集海浪和安装发电设备。波浪电站与海水相关,各种装置均应考虑海水腐蚀、海生物附着和抗御海上风暴等工程问题,以适应海洋环境。 波浪发电始于20世纪70年代,以日、美、英、挪威等国为代表,研究了各式集波装置,进行规模不同的波浪发电,其中有点头鸭式、波面筏式、环礁式、整流器式、海蚌式、软袋式、振荡水柱式、收缩水道式等(见图)。1978年日本开始试验“海明号”消波发龟船。1985┌───┐ │二亡飞│ ├───┤ │*在l │ └───┘ ┌───┐ │空气’│ └───┘水轮机冬口a振荡水柱(owe)式收缩水道式 振荡水柱式和收缩水道式 波浪发电装置示意年挪威在奥伊加登岛建成5 OokW的岸式振荡水柱波浪发电站和35OkW收缩水道水库式波浪电站向海岛供电。 中国于1990年在珠江口大万山岛安装的3kw岸式波浪发电机试发电成功。(高祥帆)
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参考词条