说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 脆性源辨识
1)  brittle source identification
脆性源辨识
1.
Initial study of brittle source identification of electric power system;
电力系统脆性源辨识初探
2.
Brittle source identification is finding every brittle source.
电力系统的脆性源是电力系统脆性激发的源头,进行电力系统的脆性源辨识就是要找出电力系统的脆性源。
2)  brittle source
脆性源
3)  vulnerability identification
脆弱性识别
1.
In this model,a set of feature matching rules was established based on asset identification,vulnerability identification and threat identification for the system,a complex weighting function was constructed to compute the potential risk implied in behaviors of the entities,and a trust computation method based on risk was designed.
该模型通过对系统的资产识别、脆弱性识别和威胁识别,建立了用于实体行为特征匹配的规则,提出一种加权复合函数计算实体行为中潜在的风险,并给出一种基于风险的实体信任计算方法。
4)  hazard identification
危险源辨识
1.
In order to raise the efficiency and accuracy of hazard identification and lower the occurrence of the accident in coalmine, how to identify the hazards is probed into from the point of view of occupational safety and health management system.
目前,煤矿大多采用的是检查项和检查内容固定的安全检查表法,为提高煤矿危险源辨识效率和准确性,遏制煤矿事故的发生,从职业安全健康管理体系角度,探讨了煤矿危险源辨识问题,并设计了以煤矿安全信息管理系统为基础的危险源辨识系统,模拟煤矿现场实际情况;依据职业安全健康管理体系中危险源管理的模式筛选出数据库中的相关信息,动态生成与之相适应的安全检查表。
2.
Combination of hazard identification and safety system analysis can prevent hazards instead of tracing after the hazards in terms of safety management.
把危险源辨识和系统安全分析这两种现代化安全管理方法与管理信息系统这种现代化管理手段有机地结合在一起,可以把安全管理从传统的事后追踪变为事前的预防控制。
3.
This subject does some research on how to strengthen hazard identification, risk assessment and risk control, and how to avoid and reduce the accident, on the condition that railway construction enterprise builds and implements occupational health and safety management.
本课题研究铁路施工企业在建立和实施以危险源管理为核心的职业健康安全管理体系条件下,如何进一步加强危险源辨识、风险评价和风险控制工作,避免和减少事故发生。
5)  Hazard source identification
危险源辨识
1.
On basis of the modern safety control theory and the actual conditions of the construction,the authors present the aims,basis and methods of hazard source identification and the countermeasures for the hazard sources.
运用现代安全管理理论,结合工程施工实际,介绍了危险源辨识的目的、辩识依据、辩识方法及危险源的防治措施,在此基础上提出长岭关隧道斜井设计变更建议。
2.
It is proposed that the tunnel construction safety should be guaranteed by means of risk assessment,hazard source identification,technical countermeasures,safety and technical details telling,site inspection,process control,technical progress and technical innovations.
论述技术工作和安全生产管理的关系,从做好隧道施工风险评估和危险源辨识,采取针对性工程技术措施,做好安全技术交底,开展现场检查和过程监控,依靠科技进步和科技创新等方面入手,保证隧道施工生产的安全。
6)  noise source identification
噪声源辨识
补充资料:河外射电双源和多重源
      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
  双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Svv,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
  双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  

参考书目
   A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条