能量分离,energy separation
1)energy separation能量分离
1.Effect of nozzles on energy separation performance of vortex tube;喷嘴对涡流管能量分离效应影响
2.An experimental study on characteristics of energy separation in a vortex board;涡流板能量分离特性实验研究
3.Numerical simulation of energy separation effect inside vortex tube;基于涡流管能量分离效应的数值模拟
英文短句/例句

1.Investigations into Energy Separation Model and Numerical Simulation of the Vortex Tube;涡流管能量分离模型及数值模拟研究
2.Theoretical and Experimental Investigations into Energy Separation Effect of Vortex Tubes;涡流管能量分离效应的理论与试验研究
3.Research of removing the overlapping speech interference based on ESA基于能量分离的混叠语音干扰滤除方法研究
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6.A Minimum-Distance Classifier with Incremental Learning Capacity;具有增量学习能力的最小距离分类器
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8.Anti-noise performance of energy centrobaric correction method using four points for discrete spectrum离散频谱四点能量重心校正法及抗噪性能分析
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10.APPLICATION OF WINDSPOUT SEPARATOR IN FCC ENERGY RECOVERY SYSTEM旋流式分离器在催化裂化能量回收中的应用
11.Analysed Outlet Ignition Energy of the Plasma Ignition with Numerical Simulation Method;等离子点火器出口点火能量数值模拟分析
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14.Effect of external magnetic field on ion energy density of collisional radio-frequency sheath外加磁场对碰撞射频鞘层离子能量分布的影响
15.Analysis and Validation of Energy Transfer Mechanism of SCB PlasmaSCB等离子体能量作用形式的分析及验证
16.Clustering algorithm based on energy and distance for wireless sensor networks基于能量和距离的无线传感器网络分簇算法
17.differential equation with separable variables可分离变量微分方程
18.Theoretical Study of Energy Losses and Coulomb Explosions of Molecular Ions and Ion-clusters in Dense Plasmas;分子离子和离子团簇在稠密等离子体中能量损失和库仑爆炸的理论研究
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separation energy分离能量
3)Separation with dual energy双能量分离
4)Energy separation performance能量分离效应
5)Ion energy distribution离子能量分布
1.An ion energy auto analyzer was designed and implemented for the rapid measurement of plasma ion energy distribution.利用离子能量自动分析器在线测量了ECR等离子体中离子能量分布范围为 12~ 4 2eV ,不存在对被加工的半导体器件表面产生损伤的高能离子 ,从而ECR等离子体技术适合于在半导体器件加工中应
2.In this article, using the retarding grid energy analyzer, we have measured the ion energy distributions in a low temperature radio fruquency plasma under the condition of different magnetic mirror parameters.结果表明 ,在放电管中心处离子能量分布 ,随磁镜场强度的增加而向低能方向偏移 ,但离子能量分布宽度却没有明显的变化 ;而随着磁镜比的增加离子能量分布却向高能方向偏移 ,并且离子能量分布宽度也将变宽 。
6)separating dynamic energy and static energy动静能量分离
延伸阅读

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。