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1)  heat radiation efficiency
热辐射效率
2)  radiation efficiency
辐射效率
1.
A uniform representation in the calculation of seismic radiation efficiency and rupture speed;
震源辐射效率计算的一致性方法
2.
The percentage of fuel in natural gas and air mixtures has large influence on radiation efficiency.
催化燃烧是一个异相氧化过程,它的优点在于燃烧的排放接近零污染,燃气与空气之间的比例关系对系统的辐射效率有相当大的影响。
3.
The radiation efficiency will be reduced quickly if mode number is increased at low frequency.
以简支矩形板为例 ,通过声辐射模态控制结构噪声 ,并分析了声辐射模态的数学和物理意义 研究发现在中、低频时 ,辐射模态对应的辐射效率随着模态阶数的增加而迅速降低 本文以点力作动器作为控制力源 ,以声功率最小化为控制策略进行主动控制 并且进行了数值计算研
3)  radiant efficiency
辐射效率
1.
An infrared gas range with ceramic plaque has a radiant ceramic plaque which raises its radiant efficiency, and needs fewer excessive air that results in higher theory combustion temperature and fewer venting heat loss, and its shorter panrest increases the heat exchange and reduces the thermal radiation to surroundings.
分析了陶瓷板红外线燃气灶热效率比大气式燃气灶高的原因:具有陶瓷板辐射体,辐射效率高;燃气燃烧需要的过剩空气系数小,致使理论燃烧温度高,增强了换热,减少了排烟损失;锅支架高度小,有利于增加换热量和减小向周围的辐射散热损失。
2.
With the rapidly developing of microstrip antenna in the military and commercial fields,narrowband and low radiant efficiency become the bottlenecks for its further development.
随着微带天线在军事和商业领域内迅速发展,微带天线的频带窄以及辐射效率低成为制约其发展的两大“瓶颈”,因此展宽频带和提高辐射效率成为当前微带天线的研究热点。
4)  radiation efficiencies
辐射效率
1.
It is presented radiation modes and radiation efficiencies using relationship between surface normal velocities and surface sound pressure of vibrating structures and gives one definition of the weight coefficient of sound radiation.
本文通过振动结构表面的法向速度和表面声压之间关系,得到了振动结构的声辐射模态和辐射效率并给出了声辐射模态伴随系数的定义。
2.
In this paper, it is presented radiation modes and corresponding radiation efficiencies using relationship between surface normal velocities and surface sound pressure of vibrat.
通过振动结构表面法向速度和表面声压之间的关系,给出板、梁振动结构的声辐射模态及其对应的辐射效率,并给出声辐射模态伴随系数的定义。
5)  emissivity [英][,emi'siviti]  [美][,ɛmə'sɪvətɪ]
热辐射率
6)  radiation value
辐射值;辐射效率
补充资料:热辐射和非热辐射
      如果辐射源(等离子体、中性气体云等)处于热动平衡或局部热动平衡状态,即系统内质点(分子、原子、离子、电子等)的能量分布可以用一定温度下的玻耳兹曼分布律表示,则其辐射称为热辐射;反之,如果辐射源中质点远离热动平衡分布,则其辐射称为非热辐射。近年发现的许多新型天体,如类星体、中子星、星际分子射电源、X射线源、γ射线源等,它们的辐射谱形、偏振状态、光变特性等与热辐射有明显区别,因此,非热辐射机制的研究日益受到重视。例如,类星体和射电星系所以能发射有偏振特性的幂律型射电谱,普遍认为是由远离热动平衡分布的相对论性电子在外磁场中的同步加速辐射所造成的。又如强的分子射电谱线,一般认为是来自天体微波激射源放大作用。实现这种辐射机制的条件是"粒子数反转",要求分子的能级分布远离平衡分布,即处于高能级上的分子数多于低能级上的分子数。对于太阳的Ⅱ型及Ⅲ型射电爆发(见太阳射电爆发),可用相对论性电子在等离子体中穿行时的切连科夫辐射说明。由这一效应产生的等离子体波,将会部分转化为射电辐射。至于相对论性电子的逆康普顿散射,则是产生γ射线的一种重要的非热辐射机制。
  

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