1) multiscale materials modeling
多尺度材料模型
1.
After describing material modeling and simulations in macroscopic,mesoscopic,microscopic,atom- ic and electronic scale,multiscale materials modeling (MMM) and its applications,especially in the studies of the de- formation and fracture processes,are discussed in this paper.
在分别介绍宏观、介观、微观、原子和电子尺度材料模型研究的基础上,论述了多尺度材料模型(MMM)这一新兴的跨学科的前沿研究领域产生的前提、概念及其在材料科学,特别是在宏观形变及断裂过程研究中的重要作用。
2) multi-scale model
多尺度模型
1.
For polymeric fluid with fiber suspensions,a multi-scale model was developed.
采用一种多尺度模型研究了纤维悬浮聚合物熔体的流动过程,通过宏观流体的流动状态、纤维所在尺度上的纤维取向表征和聚合物溶液大分子哑铃模型尺度上的哑铃概率分布三尺度信息,实现了纤维悬浮聚合物熔体流动控制方程和本构关系的三尺度共同表征。
2.
We get the basic parameters of recognition through initialization of users, and get the region of gesture of user through video tracking, and then in this region we get characters using moment-describe and multi-scale model.
通过用户初始化过程获取基本识别参数,结合视频跟踪的过程实时获取用户手势区域,在该区域内采用矩描绘子与多尺度模型相结合的方法进行特征提取,对于提取出的特征采用分类识别规则,实现对手势1~10的正确识别。
3) Multiscale model
多尺度模型
1.
In addition,the parameters of the corresponding multiscale model are derived.
多数现象或过程具有Markov性,对在不同尺度上拥有对同一目标进行观测的多传感器系统,利用Markov过程的条件独立性,提出了不规则树的新概念,建立了动态过程基于不规则二阶树的多尺度表示方法,给出了确定多尺度模型中各种参数的具体步骤,并通过计算机仿真实验验证了所建立的动态过程基于不规则树的多尺度表示方法和多尺度模型的有效性与实用性。
4) multi-scale porosity model
多尺度孔隙模型
1.
The multi-scale porosity model depicting infiltration induced changes of carbon fiber preform and the mathematical model depicting ICVI process for fabrication of C/SiC composites were developed.
根据C/SiC复合材料的结构以及等温化学气相浸渗法的工艺特点,建立了ICVI过程中C纤维预制体结构变化的多尺度孔隙模型和C/SiC复合材料ICVI致密化过程的数学模型。
5) multi-dimensional scaling(MDS)
多维尺度模型
1.
This paper introduces the realization of multi-dimensional scaling(MDS) algorithm and its application in water allocation model.
介绍了多维尺度(MDS)配水模型算法的实现,并针对传统配水模型只能考虑一个变量的缺点,用多维尺度模型构造了实时动态配水模型。
6) multi-time scale model
多时间尺度模型
补充资料:机械工程材料:粉末冶金多孔材料
用粉末冶金的方法製造的﹑内部结构为多孔的材料(或製品)﹐一般由球状或不规则形状的金属或合金粉末经成形和烧结製成﹐又称烧结多孔材料。这种材料为孔道纵横交错﹑互相贯通的多孔体﹐通常具有30~60%体积的孔隙度﹐孔径1~100微米。常用的金属或合金有青铜﹑不锈钢﹑铁﹑镍﹑鈦﹑钨﹑鉬以及难熔金属化合物等。做成的製品有坩堝状﹑碟状﹑管状﹑板状﹑薄膜等。粉末冶金多孔材料的特点是﹕孔径和孔隙度均可控制﹔优良的透过性能﹐且在使用后可以再生﹐因而使用寿命长﹔导热﹑导电﹔耐高温﹑耐低温﹑抗热震﹔抗介质腐蚀﹔比表面积大﹔可焊接和加工等。因此它的综合性能较传统的纸质﹑棉和化纤织品﹑陶瓷﹑玻璃﹑金属丝网等过滤材料为好。在现代技术中﹐多孔材料愈益发挥其重要作用﹐有两方面的主要用途。作过滤器用﹕利用其多孔的过滤分离作用净化液体和气体。例如用来净化飞机和汽车上的燃料油和空气﹔化学工业上各种液体和气体的过滤﹔原子能工业上排出气体中放射性微粒的过滤等。利用其孔隙的作用﹐製造多孔电极﹑灭火装置﹑防冻装置﹑耐高温喷嘴等。多孔电极主要在电化学方面应用。灭火装置是利用其抗流作用而防止爆炸﹐如气焊用的火焰防爆器等。防冻装置是利用其多孔可通入预热空气或特殊液体﹐用来防止机翼和尾翼结冰。耐高温喷嘴则是利用表面发汗而使热表面冷却的原理﹐被称为发汗材料。(见彩图 粉末冶金多孔材料 )
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