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1)  electric force
电力,电场强度
2)  electric field strength
电场强度
1.
The influence to ADSS cable of electric field strength;
电场强度对ADSS光缆的影响
2.
Calculation for maximum electric field strength within cover contact;
触头盒内最大电场强度的计算
3.
When the electric field strength was changed from 100 V/cm to 375 V/cm,the mobility was varied as a complex function of fragment size and electric field.
改变电场强度100~375V/cm,得到的迁移率曲线与电场强度和DNA片段长度成复杂的函数关系,已有的经典理论模型:Ogston模型、Reptation无拉伸模型和Reptation拉伸模型都不能正确地描述实验观察到的迁移率随电场强度和DNA片段长度的变化情况。
3)  Electric-field intensity
电场强度
1.
The electric-field intensity inside and outside of the spherical cavity in polarized homogeneous dielectric are recalculated by use of Laplace equation, and the conclusion are different from those in some textbooks.
运用拉普拉斯方程对均匀极化电介质被挖出一个球形空腔的内、外电场强度进行了新的运算,得到了与一些教材不同的结论。
2.
By using the theory of complex variable function and conformal transformation, the cross-section of two parallel columns are converted into the cross-section of two parallel plates, and the capacity, electric potential and electric-field intensity of the two parallel columns per unit length are calculated.
运用复变函数、保角变换等理论,把横截面为两平行圆柱变换成横截面为两平行板,计算出两平行圆柱单位长度的电容、电势和电场强度。
3.
Electric-field intensity acting on dielectric and the operation temperature of dielectric are the main factors stressing on the power capac itors.
影响电力电容器的使用寿命的主要因素即作用在介质上的电场强度和介质的运行温度。
4)  Electric field intensity
电场强度
1.
The distribution diagrams of electric potential and electric field intensity in dot-charge system based on MATLAB;
基于MATLAB构建点电荷系的电势与电场强度分布图
2.
Calculation of electric field intensity of high voltage direct current transmission lines;
高压直流输电线路电场强度计算方法
3.
Series solution of electric field intensity on perpendicul araxis of elliptic charged ring;
椭圆形带电环垂直轴上的电场强度级数解
5)  electric field
电场强度
1.
To analyze the performance of this new ESP,the electric field distribution formula is derived by Gaussian electric flux theorem and the superposition principle.
通过与单极芒刺电除尘器和线-板式电除尘器电场的对比分析表明,双极芒刺电除尘器电极间具有更高的电场强度。
2.
According to the phenomenon of ER fluid influenced by electric field,a new kind of shock absorber and its control system are developed.
试验结果表明:通过改变电流变流体的电场强度,从而改变其流动阻力,可以实现电流变减振器最佳阻尼力的控制以满足车辆安全性和舒适性的要求。
3.
The most important factor influencing the occurrence and characteristics of corona discharge on transmission line conductors is the electric field intensity in the region surrounding the conductor surface.
为了准确计算输电绞线花纹多股绞线表面电场强度的大小,建立了二维电场模型,采用有限元法与镜像法相结合的方法计算带有花纹的输电线表面场强,并与光滑导线模型的场强进行比较,还分析了绞线花纹对导线表面最大场强的影响。
6)  intensity of electric field
电场强度
1.
The intensity of electric field and distributing of energy at unsymmetrical electric-field were calculated with SUNCS software that was developed based on charge simulation method.
利用模拟电荷法原理计算了电场增强催化甲烷合成碳二烃反应区的电场强度和能量分布 ,结果表明非对称电场具有不均匀能量分布特性 ,场域中电极端部所提供的能量最高为 0 。
2.
Objective To explore the relation of serum level of interleukin-2 receptor(sIL-2R)in the patients with electric injury and the vary intensity of electric field.
目的探讨电损伤患者血清sIL-2R水平的变化及其与损伤电场强度的关系。
3.
The paper finds the expression for the electric potential and the intensity of electric field, and analyzes the effect of the size of the plane poles and the gap betweenthe plane poles on the attenuation of electric field along perpendicular direction.
在极板门缝隙宽度趋于零和不为零两种情况下,导出了电位、电场强度的表达式,分析了极板宽度和极板间的缝隙对电场衰减特性的影响。
补充资料:电力


电力
power

  的种种需要〔如电动力、电热、电光源、电化学能等)。与其他能源形式相比,电能在生产、传送、使用中更易于询控。这一系列优点,使电力成为最理想的二次能源,格外受到人们的关注。20世纪出现的大电力系统构成了工业社会传输能量的大动脉,以电磁为载体的信息与控制系统则组成了现代社会的神经网络。电力的开发及其广泛应用成为继蒸气机的发明之后,近代史上第二次技术革命的核心内容;在20世纪70年代兴起的新技术革命中,电的应用则是信息传递与控制的基础。 电气化与现代杜会电力以其独特优点成为人类开发自然能源的最重要方式,是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就。早在1883年电能开发的萌芽时期,恩格斯就曾经评价了它的意义:“……这实际上是一次巨大的革命。蒸汽机教我们把热变成机械运动,而电的利用将为我们开辟一条道路,使一切形式的能—热、机械运动、电、磁、光—互相转化,并在工业中加以利用。循环完成了。德普勒的最新发现,在于能够把高压电流在能量损失较小的情况下通过普通电线输送到迄今连想也不敢想的远距离,并在那一端加以利用—这件事还只是处于萌芽状态—,这一发现使工业几乎彻底摆脱地方条件所规定的一切界限,并且使极遥远的水力的利用成为可能,如果在最初它只是对城市有利,那末到最后它终将成为消除城乡对立的最强有力的杠杆。”自那时以来,几乎所有社会生产的技术部门以及人民生活,都逐步转移到这一崭新的技术基础上,极大地推动了社会生产力的发展,改变了人类的社会生活方式。 电照明是较早开发的电力应用。它消除了黑夜对人类生活和生产劳动的限制,大大延长了人类用于创造财富的劳动时间,改善了劳动条件,丰富了人们的生活。这为电力的应用奠定了最广泛的社会基础,成为推动电力生产的强大动力。电传动是范围最广、形式最多的电力应用领域。电动机是冶金、机械、化工、纺织、造纸、矿山、建工等一系列工业部门与交通运输以及自动控制设备、医疗电器、家用电器的最重要动力机械。各类电动机占去全部用电设备总功率的约70%。电传动在效率、精度、操作、控制、节能、安全等许多方面都较其他传动方式具有无可比拟的优越性,并且实现了机电一体化和工业机器人的广泛应用,从根本上改变了19世纪以燕气动力为基础的初级工业化面貌。电加热可以直接作用到物体内部,且加热均匀、热效率高、容易控制。因此,电加热在冶金工业及荆造业中成为重要的加工方式。电能在化工领域的应用开辟了电解工业、电热化学工业,以及等离子体化学、放电化学、界面电化学、电池工业等,推动了化工工业的发展。电物理装置的研制成为电力应用的新领域。
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参考词条