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1)  transverse coupling
横向耦合
1.
The matching problem of lattice with transverse coupling has been discussed inthis paper.
分析了不同起始情况的束流通过有横向耦合的束流系统后发射度的变化,给出了束流有效发射度的边界方程式及匹配条件。
2.
The transverse coupling of large span bridge system which contains long approach bridges under seismic action is not negligible.
大跨度桥梁普遍具有较长的引桥,地震作用下主引桥横向耦合效应不能忽视,国内外规范对此均无具体规定。
2)  longitudinal and lateral coupling
纵横向耦合
3)  transverse and longitude coupling
横向和纵向耦合
1.
The emittance growing problem of non-corelating and non-coupling beam after passing through a lattice with transverse and longitude coupling was studied using linear transport theory.
分析了初始无关联无耦合的束流通过存在横向和纵向耦合的束流系统后发射度的增长。
4)  transverse and axial coupled
横向和轴向耦合
5)  Inline-crossflow coupling
同向-横向耦合
6)  lateral coupling dynamics
横向耦合动力学
1.
In this paper,the Vehicle/track system is studied on the basis of the principles oflateral coupling dynamics.
本文基于车辆-轨道系统耦合动力学的基本思想,对横向耦合动力学进行了分析研究。
补充资料:横向机电耦合系数
分子式:
CAS号:

性质:表示横向长度伸缩振子振动时机械能与电能之间相互转换的能力,通常用K31表示。当振子的带宽Δf=fa-fr(式中,fa为并联谐振频率;fr为串联谐振频率)较小时,可用下式近似求得:。也可从平面耦合系数Kp换算而得:(式中,σE为泊松比)。它可作为大致判定该压电材料用于制造横向长度伸缩振子振动器件时是否适用。

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参考词条