1) near-wall effect
近壁效应
2) Thin-walled Effect
薄壁效应
1.
Thin-walled Effects of a New Directionally Solidified Superalloy;
一种定向凝固高温合金的薄壁效应研究
3) wall effect
边壁效应
1.
Three main factors that influence the seepage test result are apparatus size effect,wall effect and air bubbles in water.
分析了宽级配粗粒料渗透试验方法的研究现状,指出了目前规程规范中存在的问题,归纳了影响宽级配粗粒料渗透试验的几个主要因素,主要包括:试验仪器的尺寸效应、边壁效应以及水中气泡对试验的影响,并有针对性地提出了解决问题的思路。
4) wall thickness effect
壁厚效应
1.
By introducing average specific gravity of the caprolactammelts, the so called" wall thickness effect" and the filter residue modifining value, the He-signed value( 2'/mm) of the inner diameter of the MC Nylon tubes deviate only about + 1 mm to + 5 mm generally from that produced ( 2 / mm) for small and middle tubes and not more than + 10 mm for large tubes.
公式引入己内酰胺熔体平均相对密度、“壁厚效应”的校正值和漏斗残留校正值,使计算结果比较符合生产要求。
5) Coanda effect
附壁效应
1.
The fluidic flowmeter with feedback passages induces fluid vibration by Coanda effect.
射流流量计利用附壁效应附加反馈通道产生流体振动,在较宽流速范围内,振荡频率与流量呈线性关系。
6) wall effect
壁面效应
1.
On the basis of the experimental results, the empirical correlation equation was determined by taking into account of the wall effect with a wall modifi.
对平行平板间填充小颗粒后的流动实验结果进行了归纳和分析 ,表明流动阻力远远小于微颗粒填充 ,同时在小的颗粒填充层数下 ,壁面效应对流动阻力特性有显著的影响 ,流动呈现出与细微颗粒堆积多孔介质不同的流动规律。
补充资料:近藤效应
自从1930年以来,实验上发现某些掺有磁性杂质原子的非磁性金属(例如,以铜、金、银等为基,掺入杂质铬、锰、铁等的稀固溶体)的电阻-温度曲线在低温下出现一个极小值。
按照通常的电阻理论(见固体的导电性),稀固溶体的电阻应随温度下降而单调下降,最后趋于由杂质散射决定的剩余电阻,因此,难以理解上述现象。1964年,近藤淳对这个现象作了正确的解释,因此人们常把它称作近藤效应。
近藤指出,电阻极小值的出现,是与杂质原子局域磁矩的存在相联系的,是磁性杂质离子与传导电子气交换耦合作用的结果(见交换作用)。交换耦合作用引起传导电子被局域磁性原子散射,使磁性原子自旋反向,传导电子本身也反向;随后,倒向的磁性原子又作用于该传导电子,这一多次散射过程相当于对电子运动的障碍,是使电阻增加的原因。近藤证明,在一定条件下,由于自旋倒向交换散射而引起的电阻率是随温度下降而变大的;而电子-声子相互作用引起的电阻率是随温度下降而变小的,所以稀磁合金的总电阻在低温下会出现电阻极小值。这便是近藤效应的物理图像。实验事实表明,这个图像是正确的(见固体的导电性)。
参考书目
J. Kondo,Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys.Progress of Theoretical Physics,Vol.32,No.1,p.32,1964.
按照通常的电阻理论(见固体的导电性),稀固溶体的电阻应随温度下降而单调下降,最后趋于由杂质散射决定的剩余电阻,因此,难以理解上述现象。1964年,近藤淳对这个现象作了正确的解释,因此人们常把它称作近藤效应。
近藤指出,电阻极小值的出现,是与杂质原子局域磁矩的存在相联系的,是磁性杂质离子与传导电子气交换耦合作用的结果(见交换作用)。交换耦合作用引起传导电子被局域磁性原子散射,使磁性原子自旋反向,传导电子本身也反向;随后,倒向的磁性原子又作用于该传导电子,这一多次散射过程相当于对电子运动的障碍,是使电阻增加的原因。近藤证明,在一定条件下,由于自旋倒向交换散射而引起的电阻率是随温度下降而变大的;而电子-声子相互作用引起的电阻率是随温度下降而变小的,所以稀磁合金的总电阻在低温下会出现电阻极小值。这便是近藤效应的物理图像。实验事实表明,这个图像是正确的(见固体的导电性)。
参考书目
J. Kondo,Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys.Progress of Theoretical Physics,Vol.32,No.1,p.32,1964.
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条