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1)  dietary energy level
日粮能量水平
2)  energy intake level
日粮能量摄入水平
1.
To investigate the effects of roughage type,the ratio of concentrate to roughage and energy intake level on amount of methane emission,four beef cattle were subjected to different roughages,ratios of concentrate to roughage in diet and energy intake level,SF_6 tracer method was used to determine methane emission from cattle.
为考察不同粗饲料类型、日粮精粗饲料比、能量摄入水平等因素对肉牛甲烷排放量的影响,从而为控制甲烷排放提供理论依据,本研究选用4头18月龄的健康肉用公牛(鲁西黄牛),针对不同粗饲料类型、饲料精粗比和日粮能量摄入水平进行了试验,采用SF6示踪法对甲烷排放量进行了测定。
3)  Ration level
日粮水平
4)  ration [英]['ræʃn]  [美]['ræʃən]
日粮水平
1.
We studied the effects of five rations(0%,0.
刺参(Apostichopus japonicus)在生长和生理水平上对一定程度上的符合自然水域温度波动曲线的周期性变温具有积极响应,作者研究在2个变温平均温度(均温15,18℃),5个日粮水平(饥饿;0。
5)  dietary energy
日粮能量
1.
Effects of dietary energy on release of FSH and LH in prepubertal gilts;
日粮能量对初情期前母猪外周血清FSH、LH释放的影响
6)  energy [英]['enədʒi]  [美]['ɛnɚdʒɪ]
日粮能量
1.
Six different feed rations constituted by two metaboliazble energy (ME) and three crude protin (CP) level were fed to recessive white chicken (RWC) at 7~12 weeks.
05),表现为母鸡大于公鸡;②日粮能量对12周龄体重和生长速度参数有显著影响(P<0。
2.
Seven chicken breeds were fed by six different feed which was made of two diffent levels of energy in ration and three different levels of protein in ration during 42 days age to 82 days age.
③日粮能量对体尺各性状的影响不显著。
3.
The results were as follows: Effects of breed, sex and energy, protein, content on adult body weight were very significant; Effects of breed, sex and energy on birth body weight were also very significant.
结果表明 :鸡种、性别、日粮能量、日粮粗蛋白对成熟体重影响极显著 (P<0 。
补充资料: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。
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参考词条