1)  fragmentation mechanism
碎裂机制
2)  fragmentation
碎裂
1.
A better transition layer material was confirmed,which overcame the problem of fragmentation and lamination of PDC.
确定了一种效果较好的过渡层,较好地解决了金刚石/硬质合金复合片碎裂及分层的问题。
2.
The fragmentation influences the char combustion behavior in a fluidized bed combustor.
利用下行气流振动床代替流化床 ,研究了煤的碎裂特性 。
3.
Based on the perturbative QCD predictions of gluonic distributions and branch cross section of the J/(?) decay via hadronic, electromagnetic,and radiative channels, the strict solutions of LUND area law of string fragmentation had-ronization are used to treat nonperturbative hadronic production processes, a possible description and Monte Carlo packet for the J/(?) hadronic decay are obtained.
基于微扰QCD所预言的J/ψ衰变道胶子分布及其分支截面和LUND弦碎裂模型强子化面积定律的严格解,得到J/ψ所有衰变模式的微扰和非微扰过程的一种可能的描述,相应的Monte Carlo产生器LUARLW所作的初步模拟结果与BES获取的J/ψ数据的多种带电粒子谱分布和事例形状拓扑分布符合较好。
3)  Break
碎裂
1.
An Analysis on Break of Separating Ring for Horizontal Concasting and Improved Measures;
水平连铸分离环碎裂的分析和改进措施
4)  fracture
碎裂
1.
The results show that the fracture process of weathering is a fractal one.
因此,分形维至少有2个数值,一为结晶颗粒粒度分形维,一为碎裂颗粒粒度分形维。
2.
Failures of IC smart cards,caused by fracture of thin/ultra-thin Si chip,break of wire bonding or ESD etc.
分析研究了IC智能卡芯片碎裂、引线键合断裂、静电放电损伤等失效模式和失效机理,并结合IC卡制造工艺和失效IC卡的分析实例,对引起这些失效的根本原因作了深入探讨,就提升制造成品率、改善可靠性提出应对措施。
3.
The fracture of thin/ultra-thin silicon dies accounts for half of the failures of IC cards,and its failure modes and failure mechanism are not well understood then.
薄/超薄芯片的碎裂占据IC卡早期失效的一半以上,其失效模式、失效机理亟待深入研究。
5)  Cataclastic rock mass
碎裂岩体
1.
Based on the results of underground observations and model tests of simulated materials of immediate roof, it is expounded that fragmented roof belongs in cataclastic rock mass,and its caving characteristics is clarified in this paper too.
本文根据直接顶岩体冒顶现场实测和相似模拟实验结果,阐明综采面破碎顶板的碎裂岩体属性与冒顶特征,并建立碎裂岩体冒顶力学模型,深入研究冒顶本质原因和控制原理。
6)  breakage function
碎裂函数
参考词条
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。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。