1) coaxial cylindrical shell
同轴圆柱壳体
1.
The study on the flowinduced instability of clampedpinned coaxial cylindrical shells is carried out based on Padoussis 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。