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1)  heap model
堆模型
2)  piling model
堆积模型
1.
This paper determines and certifies the relatively reasonable size distribution with a simulated powder piling model.
该文根据模拟粉末堆积模型,确定相对合理的粒度组成,并通过试验予以验证。
3)  sand pile model
沙堆模型
1.
Through the research on how to describe the SOC of power system by use of sand pile model, a conception is proposed, that is, the r.
通过研究如何用沙堆模型来描述电力系统的自组织临界性,提出了先建立各网省局等规模稍小电网的实时动态沙堆模型从而形成一个沙堆群的模型来模拟整个全国电网的设想。
2.
According to the experiments result of sand pile model with fractal features and the fracture mechanics,it was suggested that the SOC phenomena of earthquake is associated with the SOC dynamic process of fractal geometry faults.
开展了组构具有分形特点的沙堆模型实验。
4)  sandpile model
沙堆模型
1.
We investigate a deterministic,conservative,undirected,and critical height sandpile model with dissipation of an energy at boundaries that can simulate avalanche dynamics.
探讨了一种确定的、保守、非定向的临界高度沙堆模型,与其他模型相区别的是临界高度依不同位置而取不同的值,将沙堆模型中各类格点之间的转化过程看作是不同格点粒子数的生灭过程,并找出它们之间的对应关系,然后借助生灭方程和生成函数方法导出了颗粒崩塌这类非平衡相变的序参量即失稳格点粒子数密度的运动方程,通过对方程分析,得到了一组临界指数,并提出了进一步深入研究的一些思路。
2.
Sandpile Model(SM) is the typical example of SOC system which has the most physical meani.
自组织临界性(Self-Organization Criticality, SOC)理论具有物理意义的范例是沙堆模型(Sandpile Mode,SM)。
3.
The sandpile model offers an alternative route to uncover this self-organizing phenomenon.
堆模型的雪崩机制以及模型所刻画的自组织特性为这项研究工作提供了一条有效途径。
5)  material stockpile model
料堆模型
6)  sand-pile model
沙堆模型
1.
The work in this paper generalizes the recent international progress on self-organized critical sand-pile models.
本文综述了国际有关自组织临界性的沙堆模型的前沿进展,简要地介绍了自组织临界性的原理,以及作为自组织临界性研究的一个特殊的领域-沙堆模型的基本概念和基本原理。
补充资料:反应堆与堆内构件振动监测


反应堆与堆内构件振动监测
reactor and internals vibration monitoring

fony旧gdu一yu du旧e一gouJ一on zhendong Jlonee反应堆与堆内构件振动监测(reactor andinternals vibration monitoring)用以监测反应堆压力容器及堆内构件的振动。 安装在压力容器上的4个加速度仪(l个在容器顶盖的螺栓上,3个在容器的下封头的堆芯中子侧t的贯穿管上),其信号与容器的加速度振动成正比。 通过采集堆外四个长中子电离室上部第二段和下部第五段的信号,并将其与反应堆功率成正比的平均注量率信号进行标称化处理,送噪声诊断系统,根据每个电离室各段上的差异,以测定堆内构件的振动,并监测异常情况。利用数据库中已有的数据,可以判断引起这种异常的原因。 堆内构件的振型有两种:梁式和壳式。梁式振型用以监侧嫩料组件和吊篮筒体的振动,这种振动改变了堆内构件结构和中子探侧器之间水层的厚度,导致探测器上侧得的中子注量率随上述结构的振动颇率而变化。 壳式振型用以监测堆内构件热屏的振动,这种振动导致堆芯筒体与热屏之间水层厚度的变化,从而影响中子撞击热屏时的能谱。由于热屏对中子的吸收与其能量有关,从而造成中子探侧器上信号的脉动。
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参考词条