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1)  probabilistic volume element
概率体元
1.
To determine the underlying probabilistic distributions of the physical and mechanical property parameters of the mesoscopic representative volume element(RVE) and to form the probabilistic volume element(PVE) models,it is a quintessential problem in the elastic damage analysis of quasi-brittle materials by means of the damage micromechanics.
确定材料细观单元的材料物理力学性能的概率分布,以形成细观概率体元,是对岩石、混凝土等准脆性材料进行弹性损伤模拟分析的基础,也是基于弹性损伤模型的有限元岩石破裂过程分析系统为材料非均匀赋值的依据。
2)  probability differential
概率元法
1.
Introduced is this paper are the probability differential method and the unify way of calculating the probability distribution of the continuous type and that of the discrete type.
本文通过引进“概率元”,把连续型和离散型两类求概率分布的方法统一起来,建立起“概率元法”的理论及其计算方法。
3)  probability element
概率元素
1.
As to the exact problems,it will express in precise terms the probability element implication of its stochastic variable,so as to search for its mathematical expression and analyse completely its stochastic variables.
概率元素充分刻划了随机变量在极小区域内的概率含义。
4)  probit analysis
概率元分析
5)  probabilistic finite element method(PFEM)
概率有限元
1.
With probabilistic finite element method(PFEM),the gear system is analyzed.
研究材料特性参数对LIGA法加工的微小齿轮啮合系统运行性能的影响,基于不同的概率有限元分析方法进行了计算,首先,通过与赫兹接触理论计算结果的比较验证了有限元模型的准确性,此外,通过对不同的分析方法(响应面法和蒙特卡罗法)的计算结果的比较,可知响应面法较蒙特卡罗法可提高计算效率,应用该方法可有效地对微小齿轮系统运行的可靠性进行研究。
6)  probability fluid
概率流体
1.
Then the ensemble is considered as the probability fluid of continuous meson, and the dynamics description of the probability fluid is given and specific dis.
将这一系综看作连续介质的概率流体 ,给出其动力学描述 ,并以 SU( 1 。
2.
According to the understanding of double wave function theory to the quantum system description,that is, the probability and the formula to calculate mean values in ordinary quantum mechanics are from the average of double wave description over a certain ensemble, the ensemble is considered as the probability fluid of continuous meson.
根据双波函数理论对量子体系的描述,即通常量子力学中的概率性和平均值公式来源于双波函数理论描述对某类系综的平均结果,从而将这类系综看作连续介质的概率流体,从薛定谔方程出发,给出了概率流体所满足的动力学方程。
补充资料:等离子体激元衰变中微子过程
      等离子体中各种形式的波的量子叫作等离子体激元Γ(可看作准粒子)。等离子体激元衰变为一对正、反中微子的过程,称为等离子体激元衰变中微子过程。其反应为Γ→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推广为vμ+尌μ,vτ+尌τ等,在真空中传播的自由光子,由于能量、动量守恒定律的限制(光子能量等于其动量和光速的乘积),不可能衰变为正、反中微子对。但是对于在等离子体中传播的光子,这种形式的等离子体激元相当于一个具有静止质量的光子,却可以衰变为正、反中微子对。这是由等离子体激元湮没为正、负电子对的电磁作用和由中介玻色子传递的弱作用二者组合起来的过程。这一过程使系统的能量被中微子带走。因为中微子与星体物质的相互作用微弱,所以它们有很强的穿透力,能够迅速逃逸。星体温度愈高,高能量的等离子体激元所占的百分比愈大,由衰变过程损耗的能量也愈大。由于等离子体激元的静止质量随着介质密度增加而增大,所以,在高密度区域内,和其他的星体辐射中微子机制比较,等离子体激元衰变中微子过程是星体中能量损耗的主要过程。中微子过程引起的星体能量损耗对星体的演化有重要作用(见中微子天文学)。
  
  

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参考词条