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1)  Early-age frost damage
早期冻结损伤
1.
Early-age frost damage of high strength concrete at minus-temperature can be expressed by the concept of generalized maturity.
负温高强混凝土的早期冻结损伤可以用广义度时积来表达 ,广义度时积包括正温养护度时积 ,负温养护度时积和冻结损伤度时积三部分 ,它将混凝土早期负温行为的三个主因素 :标养时间、冻结时间和冻结温度有机地统一起来。
2)  Early damage
早期损伤
1.
Early Damage Identification of Truss Basing on Mode Analyzing;
基于模态分析的桁架结构早期损伤识别
2.
Critical stress state evaluation for early damage with metal magentic memory method
早期损伤临界应力状态磁记忆检测技术
3)  the early stage of atherosclerosis
早期AS损伤
1.
Objective: The experiment is to study Semen Sojae Preparatum (SSP) on aortic morphology, biochemical indicators, apoptosis and genetic expressions in rat’s injury at the early stage of atherosclerosis in order to investigate the effects and mechanisms of SSP.
目的:本实验采用高脂饮食复制大鼠早期动脉粥样硬化(Atherosclerosis, AS)损伤模型,通过观察淡豆豉提取物对早期AS损伤大鼠主动脉病理形态,生化指标、细胞凋亡及其相关基因表达的影响,以进一步研究淡豆豉对大鼠早期动脉粥样硬化损伤的保护作用及其作用机制。
4)  freezing damage
冻结损伤
5)  Early impairment of renal
早期肾损伤
1.
Objective To observe the occurrence of early impairment of renal in patients with HBV chronic infection.
目的 了解乙肝病毒慢性感染者早期肾损伤情况及其可能存在的影响因素。
6)  early brain injury
早期脑损伤
1.
To study mechanisms of early brain injury following subarachnoid hemorrhage and discuss its protective mechanisms of ecdysterone effects.
目的:建立一种能有效模拟临床上颅内动脉瘤破裂出血病理生理的大鼠非开颅蛛网膜下腔出血模型,初步探讨SAH后早期脑损伤的机制并应用中药活性成份蜕皮甾酮干预,了解其在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤中的保护作用并探讨其保护机制。
2.
ObjectiveTo investigate the mechanism of early brain injury after SAH in rats by observing the expression of MMP-9 and the apoptosis of neurons in hippocampus and endothelial cells in basilar artery in early phase after SAH and analyzing the association between the expression of MMP-9 and clinical assessment, permeability of BBB and BWC.
目的检测蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage, SAH)后早期大鼠海马神经元和基底动脉基质金属蛋白酶9(matrix metalloproteinase 9, MMP-9)的表达变化,观察其对海马神经元和基底动脉血管内皮细胞凋亡的影响,及与临床行为改变、血脑屏障(blood-brain barrier, BBB)破坏和脑水肿的关系,探讨MMP-9参与SAH后早期脑损伤(early brain injury, EBI)的作用机制。
3.
Early brain injury(EBI) after aneurismal subarachnoid hemorrhage represents a number of changes which span from the moment of initial bleeding to the onset of vasospasm.
蛛网膜下腔出血(SAH)后的早期脑损伤(EBI)指的是从初次出血那刻起到血管痉挛发生之前大脑内发生的一系列改变。
补充资料:磁冻结定理
      阐述理想导电流体和磁场一起运动的规律的定理,即①开尔文定理:通过和理想导电流体一起运动的任意封闭曲线所围面积的磁感应通量守恒;②亥姆霍兹定理:在理想导电流体中,起初在某磁力线上的流体元以后一直位于此磁力线上。此两定理与涡旋在流体中运动的两条同名定理类似。
  
  假设流体是理想导电流体(电导率σ=∞),则描述磁场变化率的方程为:
  
  
  
    式中B为磁感应强度;v为流体速度(见磁流体力学基本方程组)。此方程和无粘性不可压缩流体的涡旋方程相似,故有上述同涡旋相对应的两条定理。
  
  为了解磁冻结定理的实质,可考察流体最简单的运动对磁场的影响。假设在理想导电流体中有一均匀磁场B(见图),在垂直于磁场的平面上取一半径为 R的流体环г0。如果г0以径向速度vR向外膨胀,由于它切割磁力线,必然产生顺时针环向电场vRB。由于流体电阻为零,在г0中必然产生一等量逆时针环向电场E,否则将发生无穷大电流。因此,根据法拉第电磁感应定律可以算出,流体环从г0经时间dt膨胀到г 位置时,环内的磁感应通量必须减少2πRvRBdt,方可抵消流体环膨胀时切割磁力线产生的电场 vRB。这些应减少的磁感应通量正好在г环和г0环之间,所以如果从运动的流体环上看,流体环围绕的磁感应通量不变,磁力线随着流体环一起向外膨胀,即流体如同固结在磁力线上。把这种简单的流动情况推广到理想导电流体的任意流动情况,就可得到磁冻结定理中的两条定理,它们都有严格的数学证明。
  
  1942年H.阿尔文首次提出:"理想导电流体不能作垂直于磁力线的相对流动,因此流体物质固结在磁力线上。"1960年S.戈德斯坦经过严格的论证,得到描述亥姆霍兹定理的数学形式。
  
  

参考书目
   V. C. A.Ferraro and C.Plumpton,Introduction to Magneto-fluid Mechanics,Oxford Univ.Press,London,1961.
   T. J. M.博伊德、J.J.桑德森著,戴世强、陆志云译:《等离子体动力学》,科学出版社,北京,1977。(T.J.M.Boyd andJ. J. Sanderson,Plasma Dynamics,Nelson,London,1969.)
  

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