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1)  Bernoulli-Euler numbers
Bernoulli-Euler数
2)  generalized m_th_order Euler_Bernoulli numbers
广义m阶Euler-Bernoulli数
3)  Euler-bernoulli beam
Euler-Bernoulli梁
1.
A local point interpolation meshless method for Euler-Bernoulli beam;
Euler-Bernoulli梁的无网格LPIM解法
2.
Vibration isolation performance of floating slab track based on double Euler-Bernoulli beam theory
基于双层Euler-Bernoulli梁理论的浮置板轨道隔振研究
3.
The tendon is respectively modeled as a linear Euler-Bernoulli beam and a nonlinear beam which is undergoing coupled transverse and axial motion .
提出了新的更加符合实际的边界条件,分别采用线性的Euler-Bernoulli梁和非线性梁模型,分析了在不同的张力腿长度和平台激励条件下,线性张力腿模型与非线性模型在预测其动力响应时所得结果的差异。
4)  Bernoulli-Euler beam
Bernoulli-Euler梁
1.
Frequency characteristic of rotational Bernoulli-Euler beam of a flexibility manipulator;
转动弹性机械臂Bernoulli-Euler梁频率特性
2.
For the Bernoulli-Euler beam of double-link flexible Manipulator in vertical plane as study object,distributing parameter dynamic equation is established by Lagrange equation in cantilever beam mode and it can be used for numerical simulationz.
以竖直平面内双连杆弹性机械臂Bernoulli-Euler梁为对象,用Lagrange方程建立了双连杆弹性机械臂悬臂梁模式分布参数动力学方程,并进行离散化,得出可进行数值仿真的动力学方程。
3.
Based on the characteristics of the output wave shape in the impulse measurement experimentation by using pendulum apparatus,the pole of the pendulum apparatus is regarded as the Bernoulli-Euler beam.
针对采用冲击摆测量微小冲量实验中角编码器输出波形的特点,将冲击摆系统中的摆杆看成是Bernoulli-Euler梁,从而通过对Bernoulli-Euler梁在冲击载荷作用下的横向振动分析,合理解释了角编码器输出信号的失真现象;分析了实验过程中振动的影响因素,提出了减小振动的相应改进措施;通过实验验证了改进措施的可行性。
5)  Euler-Bernoulli equation
Euler-Bernoulli方程
1.
The initial value problems for a Boussinesq equation and a Euler-Bernoulli equation are established in the following Sobolev spaceFirstly, in this minus index Sobolev space, we prove the Sobolev multiplying lemma by using microlocal analysis.
在相同的Sobolev空间中,第三章研究了Euler-Bernoulli方程 u_(tt)+αu_(xxxx)+2bu_t+cu=f(u),t≥0,x∈[0,+∞)的初值问题。
6)  Bernoulli-Euler thin-walled beam
Bernoulli-Euler薄壁梁
1.
The exact dynamic transfer matrix is derived for a straight and uniform Bernoulli-Euler thin-walled beam element whose elastic and inertial axes are not coincident by directly solving the governing differential equations of motion of the beam.
通过直接求解均匀Bernoulli-Euler薄壁梁单元自由振动的控制运动微分方程,推导了其精确的动态传递矩阵。
2.
The dynamic transfer matrix of axially-loaded uniform Bernoulli-Euler thin-walled beam element was derived by solving the governing motion differential equation of beam.
通过直接求解轴向受载的单对称均匀Bernoulli-Euler薄壁梁单元弯扭耦合振动的运动微分方程,推导了其动态传递矩阵。
补充资料:Be

国标编号 61127
CAS号 115-29-7
分子式 C9H6Cl6O3S
分子量 406.91

二种异构体的混合物,具有二氯化硫的气味,是棕色结晶;蒸汽压 0.133×10-5kPa;熔点70~100℃;溶解性:不溶于水,溶于多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)1.745(20℃);相对密度(空气=1)14.0;稳定性:稳定;危险标记 14(有毒品);主要用途:用作农用杀虫剂

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。为高毒的有机氯杀虫剂。对人有致突变作用。对中枢神经系统有损害。主要损害中枢神经系统的运动中枢、小脑、脑干和肝、肾、生殖系统,为致肿瘤物。可引起惊厥。一般表现为头痛、痉挛、口吐泡沫,嗜睡,震颤。本品客观存在热分解放出氯和氧化硫烟雾。
硫丹对人体的主要危害是过度接触导致急性中毒。这是在有意或无意的过度接触,职业性接触及其粗心大意情况下发生的。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属高毒类杀虫剂。
急性毒性:LD5018mg/kg(大鼠经口);7.36mg/kg(小鼠经口);34mg/kg(大鼠经皮);人经口的最小致死浓度为50mg/kg。
致癌性:小鼠经口最小中毒剂量330mg/kg(78周,间断)致肿瘤阳性。
在环境中的时效:硫丹的2个异构体都颇抗光解,但代谢物硫丹硫酸酯和硫丹二醇则易于光解。硫丹在水中的半衰期估计4天,但在厌氧和(或)低pH值的环境中会延长半衰期。在水中,它主要降解成硫丹二醇。在土壤时,α异构体比β异构体消失得快。硫丹硫酸酯作为土壤时主要降解产物存在得相对持久些,那些化合物不易于沥滤。在土壤和水中的生物降解取决于气候条件和微生物现存的种类。

危险特性:不易燃烧。受高热分解,放出有毒的烟气。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氧化硫。


3.现场应急监测方法:
快速分光光度法[刊,英]/Sowbhagya H.B.;Visweswaraiah K.,Majumder S.K.//Pestic. Sci.-1984,15(6).-571~573《分析化学文摘》1986.12

4.实验室监测方法:
气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1 mg/m3
前苏联(1978) 环境空气中最高容许浓度 0.005mg/m3(一次量)
0.001mg/m3(日平均量)
联合国规划署(1974) 保护水生生物淡水中农药的最大允许浓度 0.003μg/L
前苏联 土壤中许可限值 0.1mg/kg

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

隔离污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,小心扫起,避免扬尘,收集于干燥净洁有盖的容器中,转移到安全场所。用水刷洗泄漏污染物,经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿化学防护服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。密切观察。就医。
食入:误服者,饮适量温水,催吐。就医。

灭火方法:泡沫、干粉、砂土。

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