曲率的造句
1.曲率圆、函数图形凸凹性的判断和用定积分计算几何量“形心”。
2.28 针对双壁碳纳米管外压屈曲问题,研究了层间范德华力的曲率效应对临界外压的影响。
3.垂直于T和N所构成的平面的单位向量,该平面为曲率所在的面。
4.8 本研究显示若以双曲率变形之剪力墙进行补强,可以有效提升低矮型钢筋混凝土建筑之耐震能力。
5.56 在分析了传统的等弦长法和等误差法取点的不足后,提出了一种基于曲率分析的平面曲线获取节点的方法。
6.34 有效测量值包括眼轴长度,角膜曲率和绝对屈光误差值等内容.
7.分析了中心角、曲率变化对曲线梁的内力影响,得到有益的结论。
8.论述了高斯曲率法预测煤层天然裂隙发育区的基本原理和方法。
9.12 论述了高斯曲率法预测煤层天然裂隙发育区的基本原理和方法。
10.应用结果表明,高斯曲率法是一种预测和评价构造裂缝分布规律的有效方法,具有很好的应用前景。
11.本研究显示若以双曲率变形之剪力墙进行补强,可以有效提升低矮型钢筋混凝土建筑之耐震能力。
12.25 图像可以看作是一个曲面,描述曲面上某点相对于球面的弯曲程度可以用高斯曲率。
13.51 以曲率和挠率为小参数得到螺旋管道内幂律流体流动的二阶摄动解。
14.齿面诱导法曲率和滑动系数的改变是重要的影响因素。
15.通过推导这种新型齿轮齿面诱导法曲率,分析了接触强度得以提高的原因。
16.19 实验壳体采用单曲率椭球内接多面壳体.
17.27 在这些领域使用时都假设入射波前光强均匀,但这种假设与曲率传感技术的基本原理不一致。
18.这一方法还可推广到计算曲面的高斯曲率和主曲率。
19.38 以上述工作为基础,进而导出了行星轮轮齿滚珠与定子螺旋面及转子蜗杆之间的接触线上诱导法曲率以及接触线与相对速度之间夹角计算公式。
20.针对双壁碳纳米管外压屈曲问题,研究了层间范德华力的曲率效应对临界外压的影响。
21.实验壳体采用单曲率椭球内接多面壳体.
22.69 但在井型的适应范围和小曲率造斜井的施工等方面,推进器的使用还存在一定的局限性,有待进一步完善和发展.
23.给出了三类圆锥曲线的渐屈线方程,介绍了圆锥曲线顶点处的曲率中心和曲率圆的规尺作图方法。
24.35 应用结果表明,高斯曲率法是一种预测和评价构造裂缝分布规律的有效方法,具有很好的应用前景。
25.17 本文给出在真空中中心对称引力场的空间曲率的详尽证明。
26.45 数值模拟结果表明气体燃料液滴系统爆轰波有较宽的反应区,因而两相爆轰波的曲率对爆速的影响效应十分明显。
27.26 通过计算出的参数确定总成和自由状态下板弹簧的弧高和自由曲率。
28.67 而从两项实验结果比对,我们可以看出踝关节的运动模式与接合面曲率匹配有很大的关系。
29.37 给出了拟常曲率流形中极小曲面的共形度量的高斯曲率之上界估计。
30.24 这种方法不同于有限元计算的网格剖分,具有网格单元与曲面曲率无关和剖分速度快等特点。
31.13 凹凸的凹面曲率大于凸面曲率的.
32.55 该单色仪通过延罗兰圆,移动出射狭缝来扫描波长范围。该圆的直径与光栅曲率半径。
33.14 本文作者利用张量计算,证明了南开大学的诱导法曲率公式与日本酒井公式是统一的,一致的。
34.70 用光程函数和费马原理研究光栅的成像,用刻槽分布函数表示光栅的刻槽曲率及间距变化。
35.当曲面曲率半径较大时,用柱坐标与直角坐标计算差别很小.
36.给出了拟常曲率流形中极小曲面的共形度量的高斯曲率之上界估计。
37.65 从输送带整体考虑进行力的平衡分析,建立了平面转弯曲率半径的计算方法,给出转弯曲率半径的计算公式,更新了理论公式,使求得的曲率半径更接近于实际。
38.每小块方形的镀有全反膜的凹面镜具有相同的曲率半径。
39.29 第一章综述了NURBS曲面的发展历程,由此引申出测地线和曲率线计算的必要性。
40.介绍了一种计算沼气池球盖曲率半径和沼气池容积的速算方法。
41.胶层的厚度及结构曲率的大小对胶接修理效果的影响。
42.57 齿面诱导法曲率和滑动系数的改变是重要的影响因素。
43.函数图形凸凹性的判断和用定积分计算几何量“形心”。
44.提出一种新的轮廓特征点提取方法,它利用最小二乘法拟合轮廓曲线,结合斜率、曲率信息提取特征点。
45.54 根据这些直线族,可以由已知的压头曲率和外载荷确定接触区尺寸。
46.作者利用ANSYS有限元分析软件对一个平面桁架模型进行了模态分析,并用APDL语言编制程序计算该结构的柔度差值曲率。
47.7 介绍了一种计算沼气池球盖曲率半径和沼气池容积的速算方法。
48.曲率变化对曲线梁的内力影响,得到有益的结论。
49.数值模拟结果表明气体燃料液滴系统爆轰波有较宽的反应区,因而两相爆轰波的曲率对爆速的影响效应十分明显。
50.进行了八根碳纤维布加固混凝土方形截面柱的轴心受压试验研究,着重探讨了碳纤维布不同净间距、不同幅宽、不同转角曲率半径等因素对加固效果的影响。