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1)  particle damping
微颗粒阻尼
1.
The ball element modal is used for non obstructive particle damping to reduce vibration of a cantilever, whereby the principle of model superposition is applied.
基于作者曾建立的非阻塞性微颗粒阻尼(NonObstructive Particle Damping ,简称NOPD) 球体元模型,根据振型叠加原理,建立了悬臂梁NOPD 减振模型,并建立了NOPD 作用下悬臂梁强迫振动响应迭代计算公式;对悬臂梁NOPD 减振进行了计算机仿真计算,计算结果与实验结果有很好的一致性;同时对NOPD 在悬臂梁上的放置位置进行了优化研究。
2.
The discrete element method is applied to study the mechanism of non obstructive particle damping (NOPD) .
基于作者所建立的球状散体元模型,从细观上详细研究了非阻塞性微颗粒阻尼(NOPD) 的机理,为NOPD 的进一步工程应用提供了理论基础。
3.
Non obstructive particle damping(NOPD) offers excellent damping and absorbing characteristics.
非阻塞性微颗粒阻尼(NOPD)是在传统颗粒阻尼和冲击阻尼技术基础上发展起来的一种复合阻尼新技术,具有良好的阻尼特性,因而表现出极佳的减振效果。
2)  damping particles
阻尼颗粒
3)  particle damping
颗粒阻尼
1.
Experimental research on particle damping of cantilever beam;
基于悬臂梁的颗粒阻尼实验
2.
Simulation investigation on particle damping for its characteristic of loss power under vertical excitation
垂直简谐激励下颗粒阻尼耗能特性的仿真研究
3.
Non obstructive particle damping (NOPD) is a new composite damping technology which is based on traditional particle damping and impact damping techniques.
非阻塞性微颗粒阻尼 (NOPD)是一种在传统颗粒阻尼和冲击阻尼技术基础上发展起来的适用于恶劣环境的复合阻尼新技术 ,具有良好的减振效果。
4)  Non-obstructive particle damping
非阻塞性微颗粒阻尼
1.
For a single edgree of freedom(SDOF) non-obstructive particle damping(NOPD) system,the influences of factors such as particle filling ratio,particle material type,vibration direction and cavity shape etc on the structural damping characteristics are experimentally investigated.
针对非阻塞性微颗粒阻尼(NOPD)单自由度体系,通过实验研究颗粒填充率、颗粒材料类型、振动方向以及空腔形状等因素对结构阻尼特性的影响,并根据实验数据对阻尼特性进行了拟合分析。
5)  particle damper
颗粒阻尼器
1.
Design of circular particle damper for turbopump
涡轮泵环形颗粒阻尼器设计(英文)
6)  Non Obstructive Particle Damping (NOPD)
非阻塞性微颗粒复合阻尼
1.
On the basis of this equation, the FEM dynamical analysis equation of Non Obstructive Particle Damping (NOPD) damping structure is formulated and solved by Newmark methods.
基于此建立了非阻塞性微颗粒复合阻尼 (NOPD)结构的有限元动力方程 ,并用Newmark方法对此方程进行了数值计算 。
补充资料:颗粒性与颗粒度
      胶片上所记录的影像放大到一定程度时,会出现密度不均匀的颗粒状形态,这种颗粒形态在观察者视觉上的反应称为感光材料的颗粒性,它是一种主观的印象。对这种不均匀性的客观计量叫做颗粒度。
  
  颗粒度是感光胶片,特别是底片的一个非常重要的性能,它与影像质量的关系和噪声与声音质量的关系相似。因此,颗粒度被认为是光学信号传递中的噪声,也有人称之为"噪影"。颗粒大的胶片,不仅会使影像的结构粗糙损伤摄影艺术效果和降低影像质量,并且会象微弱的声音被淹没在噪声中一样,把大量的影像细部吞噬于变化无常的颗粒之中,使影像丧失质感。胶片的颗粒度对于电影画面与声音的技术质量有更为重要的影响,这是由于影片是在高倍率放大条件下观赏的,易产生粗粒的感觉;放映时,画面在不断地更迭,映现在银幕上的颗粒位置也随之不断变化。所造成的效果似布满画面上的小虫不断地在银幕上蠕动;更为严重时,表现为大小不同的黑白或彩色斑点,似沸水一样在银幕上翻腾。粗糙的颗粒会使声带在还音时,产生令人讨厌的杂音并使高频部分受到损失。
  
  胶片颗粒度的大小,不仅取决于溴化银晶体的平均尺寸,更主要的是取决于它们在乳剂层中的分布均匀度。人们所看到的颗粒现象并非单个的银粒或单个的染料,而是溴化银在乳剂层中分布不均匀造成的。银粒比较密集处,给人以黑块的感觉;银粒比较稀疏的部分,给人以空白的感觉。
  
  在发展过程中,曾出现过几种测量与表示颗粒度的方法。通用的公认比较好的方法是均方根颗粒度(RMS颗粒度)。这种方法是:将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光,经显影后选取密度为1.0的样品,用测微密度计进行扫描测量,测量出1000个以上的数值后,算出所测密度的平均值,然后再算出每次测量与平均值之差,按照下式进行计算:
  式中d1,d2,...,dn为每次测得密度与平均密度的偏差值,n为测量的总次数。
  
  一般电影胶片的RMS颗粒度在5与15之间(最低为3.5,最高不超过20),数字越小,颗粒越细。有的高感光度黑白负片的颗粒度为15(颗粒较粗);彩色正片5254和黑白正片的颗粒度为 9;Ⅱ型彩色负片的颗粒度为5。
  
  乳剂中溴化银晶体的大小与颗粒度有直接的关系。一般地说,高感光度乳剂的颗粒要粗些,这是由于大晶体受光照射面大,显影后形成的密度也较高。显影条件对颗粒度也有一定的影响。显影液的成分、显影温度、显影γ值与密度以及加工过程中温度的变化、干燥条件等,都在不同程度上影响颗粒度。
  
  大多数黑白胶片的颗粒度随着密度的上升而增大,因此,曝光过度,对黑白影像的颗粒度有不良的影响。彩色胶片的颗粒度不随密度上升而加大,在高密度处其颗粒度反而有所下降。无论是黑白片或彩色片,它们的颗粒度都随显影γ值的提高而增大。
  

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参考词条