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1)  orogenic mechanism
造山机制
1.
India-Asia collision: A further discussion of N-S- and E-W-trending detachments and the orogenic mechanism of the modern Himalayas.;
印度/亚洲碰撞——南北向和东西向拆离构造与现代喜马拉雅造山机制再讨论
2)  made in Anshan
鞍山制造
1.
Countermeasure and channel of developing "made in Anshan";
发展“鞍山制造”的对策和途径
3)  Shanzhai production
山寨制造
1.
This article has redefined "Shanzhai production" and suggests that we treat the phenomenon strategically from multiple perspectives,because it is an emerging industrial condition,a valid colorful-cat culture and a strategy of scientific development.
应该另眼战略性地看待"山寨制造"这一现象,因为它是一种新兴的产业状态,是一种有效的花猫文化,是一种科学的发展战略。
2.
Based on the full investigations and studies,the first part of this paper systematically sums up the performances of Shanzhai production.
山寨制造和山寨文化的泛化,使中国信用建设遭遇了前所未有的挑战。
4)  Manufacturing Industry in Foshan
佛山制造业
5)  machinery manufacturing
机械制造
1.
Current situation of the modern machinery manufacturing technology and its development;
现代机械制造技术的现状和发展方向
2.
Research and Develop on the Human-machine Management Information System of Machinery Manufacturing Industry;
机械制造行业人机管理信息系统研究与开发
3.
In China, computer technology in the application of machinery manufacturing enterprises just beginning to take off, despite a certain effect, but in the application of the scale, scope and the developed countries there are still greater than the distance.
在我国,计算机技术在机械制造企业的应用刚刚开始起步,虽然取得了一定的效果,但在应用规模、范围上与发达国家相比还存在较大的距离。
6)  Machinery Manufacture
机械制造
1.
Application of NC Cutting Machine in Machinery Manufacture;
数控切割机在机械制造系统中的应用
2.
Duscussion on Characteristic of Advanced Machinery Manufacture Technology and Trend of Chinese Machuinery Manufacture Technology;
浅谈先进机械制造技术的特点及我国机械制造技术的发展趋势
3.
The producing management is the hardcore of producing information systems in machinery manufacture industry.
针对管理和生产部门比较集中,用户单位相应比较分散,机修行业产品变化大、工艺过程繁杂的状况,研究如何能更好提高劳动生产率、市场占有率和竞争力,开发出具有行业特点的制造业信息化软件,为机修机制行业的发展提供适用的管理工具,建立起与市场经济条件相适应的企业信息管理系统,是本课题机械制造业生产管理信息系统的主要目标。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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