1)  improved B~+-trees method
改进B+-树索引机制
2)  Improving
改进
1.
Ordinary Malfunction Maintaining and Improving Advice of DASIBI 1000 AAAMS;
DASIBI 1000系列环境空气自动监测系统常见故障分析及系统改进建议
2.
The Design & Improving of Cylinder & Packaging Auto-weave Machine;
圆筒包装带自动编织机的设计和改进
3.
The new conception for improving floating-ball fluid level transmitter;
浮球液位变送器的改进思路
3)  Modification
改进
1.
Modification of Installation Structure and Mode of TT-45 Type Ceramics-Filtrating Machine;
TT-45型陶瓷过滤机安装结构和方式的改进
2.
Modification of instrumentation and control system of a 25000m~3/h air separation unit at Xingang;
新钢25000m~3/h空分设备仪控系统的改进
3.
Structure Modification of Roller Table within Steel Tube Reheating Furnace;
钢管再加热炉炉内辊道结构的改进
4)  improve
改进
1.
The Problems Existed in the Fixed Position Design of J23-100 Model Pressure Machine’s Working Key and Auxiliary Key and the Improvement;
开式双柱可倾压力机工作键、辅助键在定位设计上存在的问题及其改进方案的探讨
2.
Maintain and Improve for Electric Control System of Laroche Equipment in Spunlace Line;
水刺线LAROCHE设备电控系统的维护与改进
3.
Application of improved BP neural network to evaluate water quality of hunhe River;
改进的BP神经网络在浑河水质评价中的应用
5)  innovation
改进
1.
Brine process innovation for brine quality improvement;
改进盐水工艺 提高盐水质量
2.
Lectotype and design of chlorine turbo-compressor and innovation of drying system;
氯气透平压缩机选型设计及干燥系统改进
3.
Technology innovation of production process chloroactic acid;
氯乙酸生产工艺的技术改进
6)  improvement
改进
1.
Status and recent development for improvement of COD determination;
化学需氧量测定改进方法研究进展
2.
Analysis on the Productive Technology of Vitamin Drink and Its Improvement;
维生素水饮料生产工艺分析及改进
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。