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1)  transient equations
动态基本方程式
2)  basic equation of dynamic planning
动态规划基本方程
3)  Basic equation
基本方程式
1.
A new conception of power per unit impedance is defined and the basic equation to express the variation of load voltage magnitude with the variation of its dynamic equivalent impedance a.
定义了单位阻抗功率的新概念,推导了电压幅值随其等值阻抗和单位阻抗功率变化而变化的基本方程式。
4)  fundamental equation of states
基本状态方程
5)  dynamic constitutive equation
动态本构方程
1.
By using MTS(Mechanical Threshold Stress)model and the experimental technique of the split Hopkinson bar with the synchronization assemblage,the dynamic constitutive equation of the unidirectional-solidified horizontal-continuous-casting polycrystal copper was investigated.
以带有同步组装技术的分离式Hopkinson压杆装置作为热模拟装置,采用基于MTS(MechanicalThresholdStress)模型建立的FCC晶体结构的动态本构方程,确定了定向凝固水平连铸多晶铜动态本构方程参数,研究了其动态冲击特性,获得高温段(685K~1085K)的理论应力-应变曲线与实验曲线相当吻合,而在低温段(低于685K)的理论曲线与实验曲线出入较大。
2.
A dynamic constitutive equation is obtained by fitting the test d.
由实验结果拟合得到了材料的动态本构方程。
3.
By using MTS (Mechanical Threshold Stress) model and the experimental technique of the split Hopkinson bar with the synchronization assemblage, we determined theoretically the parameters of the dynamic constitutive equation of the continuous casting polycrystal copper.
以带有同步组装技术的分离式 Hopkinson压杆作为热模拟装置 ,采用基于 MTS( Mechanical Threshold Stress)模型建立的 FCC晶体结构的动态本构方程 ,确定了多晶铜动态本构方程参数 ,研究了连铸多晶铜的动态冲击特性 ,获得的理论应力 -应变曲线与实验结果相当吻合 ,但不能描述 485~ 5 85 K间回复与再结晶温度区间的变
6)  the essential dynamic equation
动力学基本方程
1.
According to the intersectant character of the talent cultural goal and the subject contents,the courses teaching system of the civil engineering is established ulteriorly and ameliorated upon the mathematic modeling of the basic process of structure analysis,the reasoning of the essential dynamic equation and the engineering utilization.
根据土木工程应用型人才培养目标和学科内容的交叉性特点 ,进一步改革并优化确立了学科体系 ,并在结构分析基本过程的数学建模、动力学基本方程的推导以及工程应用性等方面都作了较大程度的改
补充资料:转轮式水力机械的基本方程


转轮式水力机械的基本方程
fundamental equation of wheel-type hydraulic machinery

rZ〕上式即欧拉涡轮方程。式中:Vl为王轮进口边各点的绝对速度;al为Vl-该点处圆周切线方向夹角;r;为进l边半径;讯为转轮出口边各点的绝速度;aZ为认与该点处圆周切线方l夹角;rZ为出口边半径;Q为进入月轮的全部流量;7为水流的重度;g重力加速度;等号右边为单位时间l流出和流入转轮的动量矩之差。M’二叶片对该时刻流过转轮的水体的作J力对转轴的力矩(作用在水体上的)他力,如重力,水压力等,或是对兰轴不产生力矩,或是合力矩为零)。)于水泵工作情况,M’是泵的叶片对三中水流的作用力对转轴之力矩,M’0。对于水轮机的工作情况,要求水i给叶片以作用力,使之对转轴产生矩。令M-一M’。M为水流作用二转轴的力矩,是M’的反作用力矩,(有:材一兰Q〔节,cos。,r,一护2。。saZ:砖与马对句专为为J为月比砖付比>疏力于叫欧拉涡轮方程一般地对于叶片式水力机械可以写成: 万一兰Q〔节2。osaZrZ一7lCosa;rl〕 gM>0,是水泵工作情况。M<0是水轮机工作情况。_述方程可用来说明转轮式水力机械的工作特性。进步变化此式可以从整体上说明水流和转轮之间能量{相互转化关系。zhuanlunshi shuili iixie de iiben fan夏ehen夏等万千匕工、护】、沪J侧Ll狱口U古冬沁卜刀亏王LlllflQalll(tal equation of wheel一tyPe hydra-machinery)水流过叶片之间的通道时,轴的动量矩的变化与作用在水流上的外力矩之间系式,又称为欧拉涡轮方程。设转轮在某时刻占据间位置,如图中虚线所示。假定叶片有无限多个流从转轮叶片中流过时,各点的流速、压强沿圆向均匀分布。根据动量矩方程可以写出: 对一兰Q成。osaZ rZ一认。osa,rl〕一.Ic转关空水方nl上J hJ 工t︸习
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