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1)  Bianisotropy
双各向异性
1.
The constitutive relations of complex electromagnetic media are reviewed, and the relations are formulized in most general form, and classified in terms of biisotropy, anisotropy and bianisotropy.
对复杂电磁媒质的本构关系进行综述,本文给出本构关系的最一般表示,按双各向同性、各向异性、双各向异性对复杂电磁媒质进行分类,给出一系列复杂电磁媒质的本构关系表达式,并综述了大量需要进一步研究的问题。
2)  double anisotropy
双重各向异性
1.
Authors establishe the flow equations of double anisotropy media, and then propose the finite difference method of them.
双重各向异性是多孔介质的一个基本性质 ,它对油藏流体的流动以及油气藏开发都有一定的影响。
3)  bianisotropic media
双各向异性媒质
1.
The characteristics and constitutive relationship of various media, such as isotropic, double negative, bi-isotropic, anisotropic and bianisotropic media, are given.
从电磁媒质的本构关系出发,给出了线性电磁媒质的分类,详细讨论了包括各向同性、各向同性双负、双各向同性、各向异性、双各向异性等媒质的特征及其本构关系;论述了媒质的互易特性,分析了新型电磁媒质特别是各向同性双负媒质和双各向异性媒质中尚未完善的一些基本概念或有待于研究的问题。
4)  birefringence anisotropy
双折射各向异性
5)  anisotropic bimaterial
各向异性双材料
1.
Following the interfacial fracture theory and Stroh formalism, singular stresses and dynamic stress intensity factors are evaluated when the dynamic crack grows along the interface of anisotropic bimaterials.
应用界面断裂力学理论和Stroh方法,研究了广义平面变形下动态裂纹沿着各向异性双材料界面扩展时的裂尖奇异应力及动态应力强度因子。
6)  anisotropy [,ænai'sɔtrəpi]
各向异性
1.
The asymptotic analysis of interfacial stability with surface tension anisotropy for directional solidification of alloys;
各向异性作用下合金定向凝固界面稳定性的渐近分析
2.
The elastic wave propagation in two-dimensional phononic crystal at low frequencies and the anisotropy of effective velocity;
长波条件下二维声子晶体中的弹性波传播及各向异性
3.
Measurements of magnetic parameter and calculation of anisotropy on carbon fiber with magnetic coating;
具有磁性涂层的连续碳纤维基本磁特性研究及其各向异性计算
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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