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1)  Anisotropy of Efficiency
效率各向异性
2)  anisotropy rate
各向异性率
3)  effective magnetic anisotropy
有效磁各向异性
1.
Investigation of effective magnetic anisotropy for ring-shaped samples of nanocrystalline alloys;
纳米晶软磁合金环形试样有效磁各向异性的研究(英文)
2.
The effective magnetic anisotropy of nanocrystalline Fe_(39.4-x)Co_(40)Si_9B_9Nb_(2.6)Cu_x alloys;
Fe_(39.4-x)Co_(40)Si_9B_9Nb_(2.6)Cu_x纳米晶合金的有效磁各向异性研究
3.
By means of the law of approach to saturation, the effective magnetic anisotropy <K>of nanocrystalline alloys were investigated using ring samples.
采用趋近饱和定律测定了纳米晶合金环形试样有效磁各向异性常数<K>N硕员炔饬康淖既范?同时测试了传统的晶态坡莫合金环形试样的磁晶各向异性。
4)  effective anisotropy
有效各向异性
1.
Exchange-coupling interaction and effective anisotropy between magnetically hard grains;
纳米硬磁晶粒间的交换耦合相互作用和有效各向异性
2.
Exchange-coupling interaction and effective anisotropy of NdFeB nanocomposite permanent magnetic materials;
NdFeB纳米复合永磁材料的交换耦合相互作用和有效各向异性
3.
Effect of grain size on the effective anisotropy between magnetically soft-hard grains;
晶粒尺寸对软-硬磁性晶粒间有效各向异性的影响
5)  anisotropy effect
各向异性效应
1.
It was found that optical anisotropy effect exists in this crystal.
本文针对人工合成PbWO4 晶体的结构特征 ,测试了晶体沿 [10 0 ]与 [0 0 1]方向的光学透射谱、发射光谱以及发光效率 ,详细地讨论了PbWO4 晶体显著的光学各向异性效应 ,并分析了其特点及起
2.
The nonuniformity effect,anisotropy effect, unhomogenous effect,sampling length effect,geometrical shape effect and normal stress effect of joint mechanical p.
本文根据简易纵剖面仪在某一节理面上野外现场绘制的1023条不同方向、不同取样长度的节理表面轮廓曲线的实测统计资料,系统、定量地分析了节理表面形态的各质异性、各向异性和非均一性;运用JRC—JCS模型讨论了岩体节理力学参数的各质异性效应、各向异性效应、非均一性效应、评定长度效应、几何形状效应和法向应力效应等问题。
6)  anisotropic effects
各向异性效应
1.
UP to now, the analysis on anisotropic effects of quasi-isotropic composites to material structures has not been found in literatures.
文献中尚未见到针对准各向同性复合材料的各向异性效应对复合材料结构影响的分析。
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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