词语大全 支路的日文

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词语大全 支路的日文

バイパス音と受信端末の出力音は共にアナログ音である.
支路聲音數據和收信端口的輸入輸出聲音都是模擬的聲音。

回路網の解析において,枝電流法,閉路解析法,節點解析法を使いこなせていない。
對于電路網的分析,還沒有熟練地使用支路電流法、回路分析法、節點分析法。

幾つかの河川が流入する諏訪湖における水質変化の要因を評価するためにパス解析の適用について評価を試みた。
為了評價幾條河川流入形成的諏訪湖的水質變化的主要原因,本文嘗試評價了支路解析法的適用問題。

第3分枝の主導P副を2つの軸線が平行した回転副で取り換えることで、2T1R型の並列機構を得ることができる。
通過將機構第3條支路的主動P副用2個軸線平行的轉動副替換,得到一種2T1R型并聯機構.

なお,ノード?ブランチ構成から省略した分岐先も,電圧?潮流分布計算後に必要に応じて末端電柱の電圧を計算することが可能である。
另外,從節點支路構成中省略的分支點也可以在電壓·潮流分布計算后根據需要計算末端電線桿的電壓。

パス解析は初めに要因と考えられる因子を設定し,これら因子との関連性について重回帰分析により評価を行う手法である。
所謂的支路解析法,是一種在開始時設定認為是主要原因的因素,并通過重回歸分析法評價與這些因素之間關聯性的方法。

分岐點A,Cのように分岐先に開閉器がない區間は,分岐先の部分を區間負荷に含めることとし,ノード?ブランチ構成からは省略する。
如分支點A、C,分支點沒有開關的區間,規定分支點部分包含在區間負荷中,可以從節點支路構成中省略。

図1(b)のように分岐のある區間で,分岐點nのように分岐先に開閉器がある場合は,分岐點の電柱をノードとし,開閉器kまでの徑間合計をブランチとする。
如圖1(b)所示,在有分支的區間中,如分支點n,當分支點有開關時,以分支點的電線桿為節點,以到開關k的節點間距合計為支路

ゲルは昇溫変化で膨潤狀態から収縮狀態へと変化するとき,グラフト鎖が水のチャンネルを形成することにより,主鎖の網目の凝集変化にともなうゲル內の水を素早くゲルの外へ押し出す透過チャンネルの役目を果たし,ゲルは素早く収縮変化した。
當溫度變化時,凝膠體由膨脹狀態變向收縮狀態,接枝鏈通過水支路的形成,伴隨主鏈網孔的凝集變化,迅速將凝膠體內的水分擠出膠體外,起到了透過支路的作用,凝膠體迅速發生收縮變化。

ゲルは昇溫変化で膨潤狀態から収縮狀態へと変化するとき,グラフト鎖が水のチャンネルを形成することにより,主鎖の網目の凝集変化にともなうゲル內の水を素早くゲルの外へ押し出す透過チャンネルの役目を果たし,ゲルは素早く収縮変化した。
當溫度變化時,凝膠體由膨脹狀態變向收縮狀態,接枝鏈通過水支路的形成,伴隨主鏈網孔的凝集變化,迅速將凝膠體內的水分擠出膠體外,起到了透過支路的作用,凝膠體迅速發生收縮變化。


同期デジタル體系中の2.048Mbpsブランチ信號E1を非同期にVC―4にマッピングする過程を分析する上で,詳細にシステムの各機能モジュールの設計原理を説明し,重點的にクロック/イネイブル信號生成回路の機能と設計を討論した.
在分析同步數字體系中2.048Mbps支路信號E1異步映射復用進VC―4的過程的基礎上,對系統中各功能模塊的設計原理進行了詳細闡述,重點討論了時鐘/使能信號產生電路的功能及設計.

さらに,BEMSを利用した省エネルギーフォローアップ活動に関連して,ホテルにおける空調運用の特徴と問題,フォローアップワーキングと運用改善,従業員のエネルギー意識の改革,外調機とパッケージ空調機の混合ロスの発見と改善ならびに蒸気トラップとバイパス弁からのリークについて述べた。
再者關于利用BEMS的節能追蹤行動,闡述了賓館空調運用的特征和問題,追蹤行動和運用改善,從業人員的能源意識的改革,外調機和包裝空調機混合損失的發現和改善,以及蒸汽凝氣閥和支路漏電等。

いずれにしても,一般的にはHBV/B型感染者は容易に自然経過でセロコンバージョンをおこしALTも安定化してくる例が多いため,そういった患者が多く含まれれば,HBV/B患者でのラミブジンの有効率はかなり上昇すると考えられ,患者背景のバイアスによる影響に注意が必要である。
無論哪種做法,一般多數HBV/B型感染者因為容易在自然過程中引起抗原血清,ALT也呈穩定化,如果大量地包含那樣的患者的話,HBV/B患者的拉米夫定有效率會出現相當程度的上升,因此有必要注意由患者背景的支路導致的影響。

推定した大區間の有効?無効電力が,計測値から求めた値と許容範囲內で合致する場合は,2章で述べたノード?ブランチで表現する小區間で構成される詳細系統モデルに,大區間の有効?無効電力を分配してPQ指定の潮流計算(詳細潮流計算)を行い,小區間の開閉器毎の電圧を計算し,開閉器をノードとした配電線全體の電圧分布を計算する。
當所推定的大區間有效·無效功率在允許范圍內與根據檢測值求出的值一致時,在第2章所述的以節點支路表現的由小區間構成的詳細系統模型中,分配大區間有效·無效功率并進行PQ指定的潮流計算(詳細潮流計算),以計算出每個小區間開關的電壓,并計算出以開關為節點的配電線整體的電壓分布。

提案手法では,配電線に配置された計測器付開閉器で囲まれた區間の集合を「大區間」,大區間を構成する區間を「小區間」または「區間」と定義し,計測器付開閉器が配置された電柱をノード,計測器付開閉器間を結ぶ線路をブランチとした系統モデルを「簡易系統モデル」,小區間の開閉器をノードとし,その徑間をブランチとした系統モデルを「詳細系統モデル」と定義する。
提案方法規定,配置于配電線的帶測量儀的開關所包含的區間集合定義為“大區間”,構成大區間的區間定義為“小區間”或者“區間”,帶測量儀的開關所配置的電線桿定義為節點,以帶測量儀的開關間相連的線路為支路的系統模型定義為“簡易系統模型”,以小區間的開關為節點、以節點間距為支路的系統模型定義為“詳細系統模型”。

提案手法では,配電線に配置された計測器付開閉器で囲まれた區間の集合を「大區間」,大區間を構成する區間を「小區間」または「區間」と定義し,計測器付開閉器が配置された電柱をノード,計測器付開閉器間を結ぶ線路をブランチとした系統モデルを「簡易系統モデル」,小區間の開閉器をノードとし,その徑間をブランチとした系統モデルを「詳細系統モデル」と定義する。
提案方法規定,配置于配電線的帶測量儀的開關所包含的區間集合定義為“大區間”,構成大區間的區間定義為“小區間”或者“區間”,帶測量儀的開關所配置的電線桿定義為節點,以帶測量儀的開關間相連的線路為支路的系統模型定義為“簡易系統模型”,以小區間的開關為節點、以節點間距為支路的系統模型定義為“詳細系統模型”。

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