1)  d'alembert's paradox
达朗伯佯谬
2)  d Alembert principle
达朗伯原理
1.
In this paper,a dynamic model for 3-RRRT parallel manipulators is set up based on the d Alembert principle and the force reduction method.
基于达朗伯原理和等效力方法建立了3-RRRT型并联机器人的动力学模型,得出其正向动力学与反向动力学方程,并给出反向动力学的MATLAB数值仿真。
2.
Layout design method based on D Alembert principle is proposed in this paper,trying to solve the system vibration problem caused by moving-mass,as well as system coupling problem caused by principal axis misalignment.
针对滑块运动容易引起系统抖动,以及惯性主轴偏移引起系统耦合严重等问题,基于达朗伯原理对变质心飞行器结构布局进行了设计。
3)  dAlemberts solution
达朗贝尔解
4)  d Alembert equation
达朗伯方程
5)  Alembert formula
达朗伯公式
1.
The certain solution to the free transverse vibration caused by an initial condition in a symmetrical,soft and light string with infinite length is worked out,thus a more satisfactory physics interpretation of the Alembert formula is presented.
从最基本的物理现象入手,考虑到真实的物理过程,从另一个角度来探求一根无限长的均质柔软轻弦在初始条件作用下所引起的自由横向振动在弦中传播的定解问题的解,从而对达朗伯公式作出一个比较圆满的物理解释。
6)  D'Alembert method
达朗伯方法
1.
D′Alembert method application to system of changing mass;
达朗伯方法对变质量系的应用
7)  D'Alembertian
达朗伯算符
8)  d'alembert solution
达朗贝尔解
9)  d'alembert's operator
达朗伯算符
10)  d'alembert's principle
达朗伯原理
补充资料:达朗伯佯谬
      又称达朗伯疑难。法国科学家 J.le R.达朗伯提出的一个流体力学中的问题。他从1744年起开始采用分析方法求物体在流体中的运动阻力,1752年他指出,物体在无界不可压缩无粘性流体中作匀速直线运动时,所受到的合力等于零。这个结论的逻辑推理是正确的,但它同实际不符,因为所有的物体在流体中运动时都受到阻力(见流体阻力),有的还受到举力,故被称为佯谬或疑难。产生佯谬的主要原因是忽略了粘性这一能量耗散机制。真实流体都是有粘性的,但有些流体粘性很小(例如水和空气)。在边界层内粘性起着重要的作用,例如边界层内流体的粘性引起围绕物体的环流而产生举力 (见有环量的无旋运动)。粘性会在物体表面产生切向应力,使物体受到摩擦阻力。粘性还使非流线型物体上的边界层从物体表面分离,形成物体后面的尾流,在这种情况下,耗散的机械能以压差阻力的形式表现出来。可见粘性是使物体在运动中受到合力的根本原因,也是揭开达朗伯佯谬的关键。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条