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1)  Impossible to measure or compare.
不能测量或比较的
2)  incommensurable [英][,ɪnkə'menʃərəbl]  [美]['ɪnkə'mɛnʃərəbḷ]
不能比较的
3)  incommensurability [英]['inkə,menʃərə'biliti]  [美][,ɪnkə,mɛnʃərə'bɪlətɪ]
不能比较
4)  energy comparison
能量比较
1.
The first two sections of each frame has been transformed by DWT,energy of detail coefficient of the first two sections has been compared,according to energy comparison and watermark bit,combining the features of HAS,and adopting the .
对每帧的前两节实施小波变换,对前两节精细分量的能量进行比较,根据能量比较及水印比特,结合HAS特性,采用不改变或缩小精细分量能量的方法,在精细分量中嵌入水印。
5)  Comparative measurement
比较测量
1.
Comparative measurement using permanent magnet as reference source applied in Optical Current Transformer is proposed.
提出采用永久磁体作为参考源应用于光学电流互感器中 ,对随环境因素改变的材料Verdet常数及线性双折射进行实时补偿的比较测量法 运用矩阵光学理论对该方法进行了理论分析 ,并进行了相关实验 ,实验结果证明了该方法的可行性 设计的传感单元采用了点式传感头 ,具有结构简单的特点 ,适合于在高电压环境中应
2.
Calculating formulas of uncertainty and measurable tolerance grades for 1 grade outside micrometers in comparative measurement are proposed.
提出了采用比较测量时1级外径千分尺不确定的计算公式及其可测公差等级范围,从而为《光滑工件尺寸的检验使用指南》表1中给出的注①提供了理论依据。
3.
Based on the theory of radiometry, the measurement technique for linear response of ultraviolet ICCD (UV-ICCD) detector was studied and a comparative measurement method was presented.
以辐射度学为理论基础,研究了紫外ICCD(UV-ICCD)的线性测量技术,提出了比较测量方法。
6)  relative measuring
比较测量
1.
This portable checking fixture accovding to the relative measuring principle is valuable in universality.
这种按比较测量原理研制的便携式检具 ,有着较普遍的使用价值。
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