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1)  hollow shaft cooling
空心轴冷却
2)  pedestal cooling
轴架冷却
3)  air cooling
空气冷却
1.
An analysis of the water cooling, evaporation cooling and air cooling;
水冷却和汽化冷却以及空气冷却探析
2.
The principle and characteristics of KQDL series cupola which supply blast using air cooling,strengthening preheating and single row cyclone were discussed.
论述了“KQDL系列冲天炉”采用空气冷却、强化预热、单排龙卷风供风原理和特点。
3.
Low oxygen pressure cutting by air cooling can reduce the consumed oxygen by 2/3 oxygen compared with traditional ones.
该机采用激光头轴向移动,由电动卡盘带动工件旋转的方法合成切割轨迹,实现了分段式切割,对不同直径的工件无需更换卡块,并采用辅助空气冷却的切割方法实现了低氧压切割,耗氧量比传统设备节省了2/3。
4)  air-cooling
空气冷却
5)  cooling air
冷却空气
1.
Speculation on cooling air information of siemens V94.3 gas turbine;
西门子公司V94.3燃气轮机冷却空气信息推测
2.
In order to master the performance of cooling air flow and transfer heat for tank diesel en- gines at different environment temperatures and pressures,this paper used CFD on the cooling air simulation for tank diesel engines.
为了掌握不同环境温度、压力下坦克柴油机冷却空气的流动与传热性能,将计算流体力学应用于坦克柴油机冷却空气的仿真。
3.
It s imperative to take the cooling air into consideration,in case it is required to model the performance of modern gas turbines of large capacity.
要建立现代大型燃气轮机性能模型,必须计及冷却空气。
6)  vacuum cooling
真空冷却
1.
Application of vacuum cooling technology in meat products;
真空冷却技术在肉制品中的应用
2.
Influence of moisture movement on the muscular tissue during vacuum cooling of cooked meat;
熟肉真空冷却过程的水分迁移对其肌肉组织的影响
3.
Numerical simulation during vacuum cooling of cooked meat;
熟肉真空冷却过程的数值模拟
补充资料:纵向磁场中多个共轴空心超导圆柱体(NSC)系统
纵向磁场中多个共轴空心超导圆柱体(NSC)系统

(thesystemofanumberofcoaxialhollowsuperconductingcylinders(NSC)inalongitudinalmagneticfield)

这里是指多层空心超导圆柱体,两相邻超导圆柱层间均夹有绝缘圆柱层,最外层是超导层,轴心空腔是绝缘物。设轴心向外各超导层所包围的磁通量子数分别为n1,n2,…,ni,…nN,即共有N个超导圆柱层(i=1,2,…,N)。

基于GL理论,王思慧和徐龙道计及层间的耦合作用等,给出系统存在冻结磁通时的总自由能可表示成一个简洁的形式:

`fr{F}=1/2sum_isum_jL_{ij}I_iI_j=1/2sum_iI_i\phi_i`

$\phi_i=sum_{j=1}^NL_{ij}I_j=n_i\phi_0$

这里φ0为磁通量子,Ij是第j层超导圆柱层上的总角向电流,$\phi_i=sum_{j=1}^NL_{ij}I_j$是类似于正常的N个共轴螺旋管系统第i层所围的总磁通形式,但其意义与这里情形是不同的。类比之下,当i=j时的Lij称类自感系数,i≠j时的Lij称类互感系数。例如这里对单层空心超导圆柱体(SSC)系统,则i=j=1,此时给出为:

$L_{11}=\frac{4\pi^2r_1^2[I_0(\zeta_2)K_2(\zeta_1)-K_0(\zeta_2)I_2(\zeta_1)]}{I_0(\zeta_2)K_0(\zeta_1)-K_0(\zeta_2)I_0(\zeta_1)}$

其中ζ=rψ/λ,ψ和λ分别是GL有序参量和弱磁场穿透深度,r1和r2是超导层的内、外半径,In(ζ)和Kn(ζ)是虚宗量贝赛尔函数。在同时存在有外磁场时,$fr{F}$的具体形式则要复杂些。由$fr{F}$可研究NSC系统的一系列复杂的物理性质。

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参考词条