1) fusion probability
熔合概率
1.
Using the concept of dinuclear system, considering the strong competition between fusion and quasifission processes, by solving the master equation numerically to calculate the fusion probability of superheavy nuclei, we have estimated the dependence of the fusion probabilities for ~ 76 Ge+ ~ 208 Pb and ~ 48 Ca+ ~ 244 Pu on the orientation angles of the symmetry axis of proje.
基于双核模型观念,考虑了熔合与准裂变的竞争,通过数值法求解主方程,计算了76Ge+208Pb,48Ca+244Pu核对称轴不同相对取向对熔合概率的影响,探索了最有利于超重元素合成的弹靶相对取向。
2) fusion
熔合
1.
We have studied the fusion reaction for 11 Be+ 208 Pb near barrier by applying QMD model, and find taht in the fusion reaction induced by halo nuclei there simultaneously exist two mechanisms competing with each other.
通过用QMD模型研究晕核 11Be + 2 0 8Pb的近垒熔合反应 ,发现晕核引起的熔合反应中 ,并存着两种相互竞争的机制 :一方面当入射晕核 11Be靠近靶核时 ,由于 11Be是弱束缚体系 ,与靶核的相互作用可使其很容易破裂或少数核子被靶核俘获形成核子转移反应 ,从而对于熔合表现出压制 ;另一方面当 11Be的少数中子进入靶核并与靶核相互作用而使得靶核有些激发 ,而使局部半径增大 ,导致熔合势垒降低 ,熔合截面增强 。
2.
In this paper,the concepts of π characteristic functor and fusion were introduced.
引进π-特征函子和熔合的概念 ,研究了一类特殊的有限群的π- Hall子群在熔合理论中的应用 ,并得到了一些有用的结果。
3) fusion mosaic slot
熔合拼缝
4) ill bonding
熔合不良
1.
The results showed that there were two kinds of defects,porosity and ill bonding in the laser multi-layer cladding.
结果发现,成形件内部存在两种类型的缺陷,即气孔和熔合不良。
5) incomplete fusion
未熔合
1.
Control of special root incomplete fusion flaw produced by fibrin root welding;
纤维素根焊特殊根部未熔合缺陷的控制
2.
The required performance of welding for corrosion resistant overlay on tube plate with no defects such as incomplete fusion and bead crack etc.
通过对管板耐蚀堆焊进行层层试验,严格控制焊接线能量,减小母材熔深,尽可能降低熔合比,避免稀释率过高,以及选用高铬镍的焊接材料作为过渡层,制定出焊接工艺规程:完全能够满足堆焊金属的性能要求,避免未熔合及弧坑裂纹等缺陷的产生。
6) fusion zone
熔合区
1.
Solidification structure of the fusion zone of the10Ni5CrMoV steel joints filled with A557 electrodes was studied by using OM,microhardness tester and SEM additional X-ray energy dispersive spectrometer.
采用光学显微镜、显微硬度计和扫描电镜+X射线能谱仪研究了A557焊条填充10Ni5CrMoV钢接头熔合区的凝固组织。
2.
When the Al-Mg-Zr-Sc welding wire was used as filling material,the grains of welding seam were refined obviously,and the weld joint was greatly strengthened by forming of fine equiaxial grains layer in fusion zone.
但采用Al-Mg-Zr-Sc合金焊丝为填充材料时,焊缝晶粒组织明显细化,熔合区形成的细小等轴晶层提高了基材与焊缝填充材料的结合力,焊接接头的屈服强度比采用Al-Mg-Zr合金焊丝为填充材料时提高了100 MPa,显著提高了Al-Mg-Sc合金焊接构件的许用强度,因此焊接Al-Mg-Sc板材更宜采用Al-Mg-Sc-Zr焊丝。
3.
The microstructure and fine structure of weld fusion zone for high strength fine grain steel were studied.
研究了高强度细晶粒碳素钢焊接接头熔合区附近的显微组织及精细结构。
参考词条
补充资料:全熔合反应
一种重离子核反应。它既包括复合核过程,也包括中间复合系统经历预平衡发射后再达到复合核的过程。后一种复合核的质量要比弹核与靶核的质量之和小。全熔合截面是实验测得的产生重剩余核的截面,对于重的中间复合系统,全熔合截面还应包括对称裂变截面(见核裂变)。当弹核同靶核电荷数的乘积接近或超过2000时,由于库仑排斥力太大,全熔合截面在总反应截面中所占比例很小,甚至可以忽略。
人工合成超铀元素主要是通过全熔合反应形成复合核而后蒸发中子的方式得到的。所以,全熔合反应在原子核反应中占有较重要的地位。在重离子核物理发展的初期,人们就已经注意研究全熔合反应。
全熔合反应模型 全熔合反应牵涉到多维的变形运动,详细的动力学描述比较复杂,有几种大同小异的简单模型可以描述其反应截面的基本特征。下面介绍一种常见的简单模型──锐截止模型。
① 对于能量在库仑势垒附近的入射离子,当其相对运动角动量小于临界角动量Lc媡时,就一定会发生全熔合反应;而当角动量小于Lc媡时,就不会发生全熔合反应。在这种近似下,全熔合反应的截面σc由下式给出:
式中μ为折合质量,E 为相对运动动能,媡为普朗克常数h除以 2π。这一近似公式也适用于其他模型,只是确定Lc的方法有所不同。
② 当入射能量高于库仑势垒,而两个原子核中心之间的距离达到临界值 时才能发生全熔合反应。rc为一个常数,称为临界距离参量,A1、A2分别为两个原子核的质量数。根据拟合实验数据得ro=1.00±0.07fm,而Lc可由公式
决定。式中右边第一项为离心势,第二项为核作用势与库仑作用势之和。如果入射能量远高于库仑势垒,临界角动量的限制条件不再取决于入射道的情况,而取决于复合核本身是否能维持稳定。
复合核衰变特征 与轻核反应不同,全熔合反应生成的复合核具有较高的角动量,角动量量子数一般可达几十或上百,并且具有较高的激发能,一般可达几十到一两百兆电子伏。因此,其衰变具有以下的特征。①复合核的自旋向基本上垂直于束流方向,蒸发粒子的角分布在束流前、后方向呈峰。②其自旋从小到大有一个相当宽的分布。总的激发能相同,自旋小的,复合核转动能小,内部激发能高,也就是核温度高;反之,自旋大,转动能大,核温度就会低一些。换句话说,有多种核温度的复合核在同时蒸发,蒸发粒子的能谱也很宽,一般可达到 10MeV。③复合核的自旋增加也会使裂变几率增大。④蒸发粒子以后还要发射多重γ射线,才能达到基态。
人工合成超铀元素主要是通过全熔合反应形成复合核而后蒸发中子的方式得到的。所以,全熔合反应在原子核反应中占有较重要的地位。在重离子核物理发展的初期,人们就已经注意研究全熔合反应。
全熔合反应模型 全熔合反应牵涉到多维的变形运动,详细的动力学描述比较复杂,有几种大同小异的简单模型可以描述其反应截面的基本特征。下面介绍一种常见的简单模型──锐截止模型。
① 对于能量在库仑势垒附近的入射离子,当其相对运动角动量小于临界角动量Lc媡时,就一定会发生全熔合反应;而当角动量小于Lc媡时,就不会发生全熔合反应。在这种近似下,全熔合反应的截面σc由下式给出:
式中μ为折合质量,E 为相对运动动能,媡为普朗克常数h除以 2π。这一近似公式也适用于其他模型,只是确定Lc的方法有所不同。
② 当入射能量高于库仑势垒,而两个原子核中心之间的距离达到临界值 时才能发生全熔合反应。rc为一个常数,称为临界距离参量,A1、A2分别为两个原子核的质量数。根据拟合实验数据得ro=1.00±0.07fm,而Lc可由公式
决定。式中右边第一项为离心势,第二项为核作用势与库仑作用势之和。如果入射能量远高于库仑势垒,临界角动量的限制条件不再取决于入射道的情况,而取决于复合核本身是否能维持稳定。
复合核衰变特征 与轻核反应不同,全熔合反应生成的复合核具有较高的角动量,角动量量子数一般可达几十或上百,并且具有较高的激发能,一般可达几十到一两百兆电子伏。因此,其衰变具有以下的特征。①复合核的自旋向基本上垂直于束流方向,蒸发粒子的角分布在束流前、后方向呈峰。②其自旋从小到大有一个相当宽的分布。总的激发能相同,自旋小的,复合核转动能小,内部激发能高,也就是核温度高;反之,自旋大,转动能大,核温度就会低一些。换句话说,有多种核温度的复合核在同时蒸发,蒸发粒子的能谱也很宽,一般可达到 10MeV。③复合核的自旋增加也会使裂变几率增大。④蒸发粒子以后还要发射多重γ射线,才能达到基态。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。