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1)  total energy conservation
总能量守恒
1.
Based on the total energy conservation, two important algorithms, the total energy conservation algorithm and the symplectic algorithm, are established for the sphericalshallow water equations.
以正压大气原始方程为例子,以总能量守恒为主线,介绍动力保守系统两类重要算法———总能量守恒算法和辛几何算法,讨论了两者之间的关系,并给出具体的算例,说明两类算法的有效性。
2)  Conservation of energy
能量守恒
1.
A new idea of wellbore stability employing the conservation of energy was suggested in this paper.
提出了利用能量守恒原理分析井壁稳定的新观点,该观点能够解释通常室内实验破坏机理和现场遇到的大多数问题,并得到了许多现场实例的验证。
2.
This method uses the law of conservation of energy,adopts the method of sectioning and the cam profile is designed according to the outputted speed curve.
该方法应用能量守恒定律,采用分段的方法,按输出的速度曲线设计凸轮廓线。
3)  conversation of energy
能量守恒
1.
By taking advantages of the continuous finite element methods for ordinary differential equations,the m order finite element methods for linear Hamiltonian systems are proved to hold as well as conversation of energy.
利用常微分方程的连续有限元法证明了m次连续有限元算法能保持哈密尔顿系统的能量守恒。
2.
According to the law of conversation of energy,the change of the average of the DC capacitor voltage can supply the real power flow information.
根据能量守恒原理,电力有源滤波器的直流电容平均电压的变化能够反映系统主电流变化的趋势,据此可提出一种基于自适应逆控制的电力有源滤波器。
3.
This paper argues that the problems should be understood,analyzed and solved with conversation of energy.
用能量守恒观点认识问题、分析问题、解决问题。
4)  energy conservation
能量守恒
1.
CHAMP Gravity field recovery based on the improved energy conservation approach;
基于改进的能量守恒方法恢复CHAMP重力场模型
2.
Improvement of Bottom Boundary Condition Expressions in 3D PE on the principle of energy conservation;
三维抛物方程方法中海底边界条件改进处理的能量守恒方法
5)  energy conservation
能量守恒法
1.
Based on the isotropic elastic hypothesis,a theoretic analysis is made on an energy conservation consideration.
另外,基于各向同性弹性理论,运用能量守恒法对SHPB实验中的端面摩擦效应进行了机理分析,研究表明,材料泊松比、端面摩擦系数、试样长径比、轴向应变是SHPB实验中影响端面摩擦效应的四个因素。
6)  energy-momentum conservation
能动量守恒
补充资料:守恒与不守恒
      物质系统的特定属性在变化过程中所表现出来的不变性和可变性,也是自然界同一性和差异性的一种表现。
  
  自然界的物质和运动既不可能创造,也不可能消灭。这是人们在长期实践活动中所形成的一种唯物主义信念。但是在每一具体的自然过程中,物质和运动又总是千变万化的,只是在一定条件下才具有某种不变的、同一的方面或属性。因此,一切客观过程都是不守恒和守恒的统一。自然科学的各种守恒定律,是从物质或运动的某些具体方面、属性定量地描述这种不变性和同一性。守恒定律大体上可以分为两种不同的类型,一种是物质的守恒,如质量守恒、电荷守恒、各种粒子数守恒等;另一种是运动的守恒,如动量守恒、能量守恒、角动量守恒等。其中质量守恒定律和能量守恒定律在哲学上分别被认为物质不灭和运动不灭的佐证,因而对驱除超自然力的幻想、建立辩证唯物主义自然观,曾经起过积极的作用。
  
  任何守恒定律所描述的都是封闭系统,它们暂时撇开同外界的复杂的相互作用,暂时撇开质的可变性,而只限于某一种不变属性的量的变化。因此,守恒定律总是自然过程的某种简化和理想化。它们都是有条件的、相对的,只是人类对自然过程认识的一个部分、一个阶段。随着人的认识的发展,守恒定律的作用范围及其在科学系统中的地位也会跟着变化,有的扩大了适用范围,有的找到了适用的界限,成为更普遍的守恒定律的组成部分。所以,物理学研究总是不断追求着具有更高普遍性的守恒定律。例如,相对论表明,质量和能量并不是分别独立守恒的量,它们互相依存、联合守恒,形成更普遍的质量-能量守恒定律。再如, 基本粒子理论从宇称(P)守恒,进到普遍的CP(C-粒子正反变换)守恒,再进到更加普遍的CPT(T-时间反演)守恒,标志着它们的普遍性程度的不断提高。
  

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