1) Brittleness mechanism
脆性机制
2) brittleness
脆性
1.
Discussion on Brittleness of Extruded Stainless Steel Pipe 2Cr25N with High Chromium;
高铬铁素体不锈钢2Cr25N挤压管脆性问题探讨
2.
Interior brittleness process of coal mine accident system;
煤矿事故系统内部的脆性过程
3.
Influence of Mineral Compositions of Cement on Brittleness of Sand Grout;
水泥矿物成分对砂浆脆性系数的影响
3) embrittlement
脆性
1.
Environmental embrittlement of materials in corrosive wear;
腐蚀磨损过程中材料的环境脆性
2.
Effect of Nb on Valence Electron Structures and Embrittlement of Ti 3Al;
铌对Ti_3Al价电子结构及其脆性的影响
3.
The strength,hardness,plasticity,toughness and embrittlement of some amorphous alloys and their recent development were summarized.
从强度、硬度、塑性、韧性及脆性等方面综述了非晶态合金的强韧性及其研究进展,简要讨论了目前存在的问题及今后的发展趋势。
4) brittle
脆性
1.
Risk Analysis of Brittleness on Sudden Accident System and Its Application to Coal Mine;
突发性事故系统的脆性风险分析及其在煤矿中的应用
2.
Drilling Fluid Technology Used in the Brittle Formations with Beddings and Fractures;
层理裂隙发育的硬脆性地层泥浆技术
3.
The alloy component and the process parameters of the precision casting(including the exit temperature from furnace,pouring temperature,mould preheating temperature,holding time,cooling form) have a certain influence on the problem of the blade brittles.
合金含量、精铸工艺参数(出炉温度、浇铸温度、模壳预热温度、保温时间、冷却方式)对叶片脆性问题存在一定的影响。
5) fragility
脆性
6) crispness
脆性
1.
Technology to increase the crispness of pre-fried spring-roll by microwave reheating using soy protein isolate film;
用大豆蛋白膜改善预油炸春卷微波加热后的脆性
2.
Effect of freezing and microwave reheating conditions on crispness of pre-fried coated food;
冷冻及微波复热条件对预油炸面拖食品脆性的影响
3.
Water transferring in springrolls on microwave reheating is a main factor that affects the crispness of frozen pre- fried springrolls.
冷冻预油炸春卷经微波加热后,由于内部水分迁移,产品脆性下降。
参考词条
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。