1)  coaxial cylindrical shell
同轴圆柱壳体
1.
The study on the flowinduced instability of clampedpinned coaxial cylindrical shells is carried out based on Padoussis mathematical model and analytical method.
基于Pa doussis等同轴圆柱壳体流致不稳定性的数学模型和研究方法,分析了固支 简支端部约束条件下同轴圆柱壳体系统的流致不稳定性。
2)  coaxial
同轴
1.
The band structure in microwave frequency for quasi-1-D coaxial photonic crystals;
用传输矩阵法研究微波波段准一维同轴光子晶体能隙结构
2.
Study on the Transmission Coefficient in Quasi one dimensional Coaxial Photonic Crystals;
准一维同轴光子晶体传输特性研究
3.
Experiment of single stage G-M coaxial pulse tube refrigerator;
单级G-M型同轴脉冲管制冷机实验
3)  coaxality
同轴度
1.
The inspection method of error of the coaxality;
同轴度误差的检测方法探讨
2.
A New Way of Coaxality Inspection for 3D Electric Trigger Probe;
一种检测导电式三维触发测头同轴度的新方法
3.
A Coaxality On-line Inspecting Instrument of the Inner and Outer Diameters of Cable;
电缆内径外径同轴度在线检测仪
4)  two immisicible liquids
同轴喷雾
1.
Experimental research on the electrified co-axial jets of two immisicible liquids;
静电场中两种不互溶流体同轴喷雾的应用研究
5)  coaxiality
同轴度
1.
Quick test of coaxiality error of small-hole parts between processes;
小型孔类零件工序间同轴度误差的快速检测
2.
The influence of "non-standard accuracy" on coaxiality of turnover boring on NC horizontal boring machine;
数控卧镗“非标精度”影响调头镗孔同轴度的研究
3.
A discussion of measurement errors of coaxiality of long-distance bores;
远距离孔同轴度测量误差探讨
6)  Co-axial electrospinning
同轴共纺
1.
Co-axial electrospinning technique is utilized in preparing core-shell composite nanofibers,in which the shell material is PMMA and the core is PA-6.
利用同轴共纺技术制备出具有壳-芯结构的复合纳米纤维,再通过热压成型工艺将壳层的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)熔融,留下芯层的尼龙6(PA-6)纳米纤维作为增强材料,由此制备得到纳米纤维增强透光复合材料。
参考词条
补充资料:纵向磁场中两个共轴空心超导圆柱体(DSC)系统
纵向磁场中两个共轴空心超导圆柱体(DSC)系统

(thesystemofdualcoaxialhollowsuperconductingcylinders(DSC)inalongitudinalmagneticfield)

在纵向磁场H0中的两个共轴空心超导圆柱体之间夹一层绝缘层的系统,只要绝缘层足够薄,可同时展现出电阻消失,迈斯纳效应,磁通量子化和约瑟夫森隧道效应四种超导电性基本现象的共存。例如在超导态重入过程中也可显现。设内、外超导圆柱层所围区域进入磁场的磁通量子数分别是n1和n2,则总是有n2≥n1。又设内外两超导圆柱层的序参量分别为ψ1和ψ2,由于ψ1和ψ2间的耦合作用和逆磁性的迈斯纳效应,以及n1,n2跃迁等之间的关联,使DSC系统变得复杂。王思慧和徐龙道等基于GL理论较为广泛地研究了DSC系统的一系列物性,指出n1和n2的量子跃迁只在狭区内发生且有选择性,而隧道效应也只发生在更狭区域的n1=n2的情况等等。图1取轴心中空部分半径,也是第一超导圆柱层的内半径n1=4×10-7m,其外半径,也是绝缘层的内半径n2=5×10-7m,绝缘层外半径,也是第二超导圆柱层的内半径n3=5.5×10-7m,其外半径n4=6.5×10-7m,GL参量K=0.2,T=0K时的相干长度ξ0=10-7m,图1中所显示的系统吉布斯自由能随外场H0的关系,就可得知状态(n1,n2)的跃迁选择性。随着H0的增大,系统磁通量子态的跃迁变化是:(0,0)→(1,1)→(1,2)→(2,3)→(2,4)→…,而(0,1),(2,2),(1,3),(3,4)等是不稳定的亚稳态,其他状态是不可能存在的。

图2和图3分别表示内空腔磁场强度H1和绝缘圆柱层磁场强度H2随外场强度H0变化时的跃迁情况。

对薄层样品,这里有内外两个屏蔽因子,起有与SSC系统类同的作用。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。