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1)  accomplishment course
成材过程
1.
Applying several sorts of research methods comprehensively, starting from the angles of entirety and integration as well as proceeding with training and management, the phase characteristics of the accomplishment course of the Chinese excellent coachers were discussed from the accomplishment course of 81 Chinese excellent coachers of dominant events.
综合运用多种研究方法 ,从整体性、综合性角度出发 ,围绕训练和管理两个方面入手 ,从我国 81名优势项目优秀教练员成材过程中探讨我国优秀教练员成材过程的时间阶段性特征 ,揭示影响其成材过程的主、客观因素 ,为教练员的选拔 ,培养提供理论和实践依
2)  intermediate wire gauge size
中间[半成品、过程]线材
3)  oil-trapping process
成藏过程
1.
Numerical simulation of oil-trapping process of lenticular sand reservoir——a case from Niu 35-B sand reservoir of Dongying depression;
透镜状砂岩油藏成藏过程数值模拟——以东营凹陷牛35-B砂体为例
2.
To find out the mechanism and controlling factors of the original lentoid sand reservoir,its oil-trapping process is numerically simulated on one dimensional condition based on the theory of two-phase fluid flow in compactable porous media,taking into account of its various related processes and parameters.
为了了解原生透镜状砂岩油藏的成藏过程和控制因素,基于变形多孔介质两相流动的基本原理,综合考虑地层在沉降过程中温度和压力的变化、砂岩体和围岩物性的变化、石油的生成以及岩石中孔隙流体物性变化等情况,应用数值方法模拟这类油藏在一维条件下成藏的整个过程。
4)  formation process
形成过程
1.
A study of the formation process of the geopolymer gel;
矿物聚合材料基体相的形成过程研究
2.
On formation process and influential factors of constructional project's quality
浅析建设工程质量形成过程与影响因素
3.
Based on the reviews of status quo of domestic and overseas aerobic granular sludge development,the formation process and formation mechanism of aerobic granular sludge were analysed and explored.
结合近年来国内外好氧颗粒污泥技术的最新研究成果,对好氧颗粒污泥的形成过程及形成机理进行了探讨和研究。
5)  diagenetic process
成岩过程
6)  forming process
成形过程
1.
Numerical Simulation of Forming Process of Automobile Panels and Die Manufacturing;
汽车覆盖件成形过程及模具制造的数字模拟
2.
A strategy of tensorial time space algorithm for numerical simulation of forming process;
成形过程数值模拟的张量时空求解策略
3.
The forming process of tubular spray deposit was discussed in this paper.
喷射成形是一种近终形材料加工技术,针对管状沉积坯的成形过程进行了模拟。
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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参考词条