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1) generalized shift copy
广义平移复制
2) parallel motion replicate
平移复制
1.
By finding the line s minimal build segment, this approach usese parallel motion replicate minimal build segment.
在传统DDA直线扫描转换算法的基础上,提出了一种新的加速算法,该算法通过寻找直线的最小生成段,利用最小生成段的平移复制,从而提高了整条直线扫描转换的速度。
3) Generalized parallel-axis theorm
广义平移轴定理
4) generalized displacement control method(GDMC)
广义位移控制法
1.
In the paper,the generalized displacement control method(GDMC) is used to obtain the load increment factor,and the numerical results indicate that GDMC is an effective method for .
将广义位移作为约束方程来确定荷载增量因子,从而形成广义位移控制法。
5) general displacement
广义位移
1.
The basic variables in the equations are three general displacements ψ x,ψ y and w as well as the core thickness h .
以三个广义位移和夹芯厚度为基本变量,以 Reissner 理论的基本假设为基础,建立了夹芯层厚度沿一个方向线性变化的三层夹层板弯曲问题的偏微分方程当令 = 0 时,方程便退化为经典的等厚度夹层板的平衡偏微分方程
6) generalized displacement
广义位移
1.
On the basis of the theory of the beam with two generalized displacements,the differential equation of the sheared simple beam with two generalized displacement is derived,considing uniformly distributed load,and general solution is goven.
本文用两个广义位移的梁的理论,推导出具有两个广义位移受剪切影响的简支梁受均布载荷作用时的微分方程式,并求出其通解,进而根据边界条件求出其精确解。
2.
Based on the conventional finite element, the Lagrange interpolation space for displacement at each node is extended to an arbitrary function expansion with any number of generalized displacements.
基于传统有限元理论,将每个结点位移的Lagrange型插值空间推广为具有任意多个广义位移的函数展开式,在不增加结点个数的前提下,仅通过提高结点插值函数的阶数,达到提高有限元精度的目的,建立了三维广义八结点等参单元的有限元列式,探讨了广义有限元的程序实施细则。
3.
Based on the conventional finite element, by use of the finite cover technique in the numerical manifold method, the Lagrange interpolation space for displacement of each node is expanded to a function expansion with any number of generalized displacements, and formulae of generalized four-node iso-parametric finite element are given.
基于传统有限元理论 ,吸收数值流形方法中有限覆盖技术 ,将每个结点位移的Lagrange型插值空间推广为具有任意多个广义位移的函数展开式 ,给出了广义四结点等参单元的有限元列式 。
补充资料:复制叉式复制
大肠杆菌等原核生物的环状染色体dna复制时,首先在dna的复制起点上解螺旋。dnab蛋白结合在复制起点处两个解旋了的单链上,分别形成两个前导链(leading strand)的引物(primer),当前导链朝正反两个方向同时延伸时,dnab蛋白朝延伸方向作逆向移动,陆续形成后随链(laggingstrand)的引物。这是dna双向复制的方式。在复制启动时,尚未解开螺旋的亲代双链dna同新合成的两条子代双链dna的交界处,就称为复制叉(replication fork)。两个靠得很近的复制叉之间形成的空间称为“复制泡”(replication bubblo)。真核生物线状双链dna分子复制时也是先形成复制叉,只是复制起点不止一个。复制开始时,dna解旋酶把dna双链分子解开成两股单链,形成了y形的复制叉。复制叉是不对称的,即一条子链是连续合成的,这是前导链,其合成稍稍领先于另一条不连续合成的后随链。由于dna子链的合成是从5,端到3’端方向进行的,所以前导链只需在复制起点上有一个引物,一旦形成复制叉后,dna聚合酶就可沿着亲链模板不断地加上新的核苷酸,从而合成一条新的连续的子链。同样道理,由于dna子链的合成是从5,朝3,方向进行,所以一定要等前导链开始合成而将后随链的合成模板暴露出来以后,后随链的合成才得以进行。此时,先由dna引物酶合成与后随链亲链的碱基互补的、长约10个核苷酸的rna引物,在dna聚合酶作用下沿着后随链模板合成dna,一直延伸到前一个dna片段5’端上rna引物为止。这样合成的是一系列不连续的长约200个核苷酸的片段,这被称为冈崎片段(okazaki fragment)。专一识别dna/rna双链体中的rna链的dna修复酶,切除rna引物,代之以由dna聚合酶合成的dna小片段。最后由dna连接酶把冈崎片段连接成一条连续的dna单链。
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参考词条
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