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1)  confounding variables
混杂变量
2)  deformation melange granite
形变混杂
3)  measurement of confounding
混杂度量
1.
It the third section,this paper discuss the measurement of confounding of interactions.
与交互作用列有关的混杂现象是正交设计的难点,接着本文在第3节讨论了交互作用的混杂度量问题。
4)  complicated variable
复杂变量
1.
GASimplex algorithm partitions the MINLP model into two parts by selecting integer variables and complicated variables in model appropriately, thus the complicated variables and integral variables can be optimized using the technique of Genetic .
该算法首先确定MINLP模型的整数变量和复杂变量,使得固定这些变量后可以将原问题转化为一线性规划子问题,在此基础上应用GASolver实现对整数变量和复杂变量的优化,而其适应函数则可以通过求解编码对应的线性规划子问题SimplexSolver来得到。
5)  quantum well intermixing
量子阱混杂
1.
A semiconductor optical amplifier and electroAbsorption modulator monolithically integrated with a spot-size converter input and output is fabricated by means of selective area growth,quantum well intermixing,and asymmetric twin waveguide technology.
采用选择区域生长、量子阱混杂和非对称双波导技术制作了电吸收调制器与半导体光放大器和双波导模斑转换器的单片集成器件。
2.
An integratable distributed Bragg reflector laser is fabricated by low energy ion implantation induced quantum well intermixing.
采用量子阱混杂的方法制作了可集成的分布式 Bragg反射激光器 。
3.
Experiment on quantum well intermixing (QWI) of InGaAsP QWs by impurity free vacancy diffusion (IFVD) using SiO 2 encapsulation is reported.
报道了使用SiO2 介质膜导致的无杂质空位扩散实现InGaAsP多量子阱混杂的实验 ,得到 2 0 0nm的最大带隙波长蓝移 。
6)  chaotic variable
混沌变量
1.
The difficulty in determining the end point values of the piecewise function was solved by introducing a chaotic variable when using a randomly generated sample series.
同时引入混沌变量解决了采用随机生成样本系列的方法确定分段函数端点值存在的困难。
补充资料:层间混杂高聚物基复合材料


层间混杂高聚物基复合材料
hybrid laminated polymer matrix composites

层间混杂高聚物基复合材料h如rid laminatedpolymer matrix composites,以高聚物为基体,由两种或两种以上的单种纤维层相间复合而制成的混杂复合材料。 相间复合可以是异种纤维层交替铺层(图la),也可以是不等厚度的异种纤维铺匕脚毛间隔铺贴(图lb)。夹A纤维B纤维高聚物基体“交捧铺层A纤维B纤约高聚物从体铺层fll间隔铺贴A纤维B纤维高聚物基体臾芯铺层图1层回混杂高聚物基复合材料芯铺层(图Ic)是这种复合材料特例。实际应用中多为对称铺层。 层间混杂高聚物基复合材料可以用以下5个结构参数来描述。①混杂比:组成混杂复合材料的各纤维体积含量之比。②馄杂界面数:不同纤维铺层相接触面的数量。③铺层顺序:某铺层相对中心层的位置。④铺层角度:铺层的纤维方向与参考坐标轴的夹角。⑤角度顺序:某种纤维的角度铺层相对中心层的位置。因此,可以由不同类型纤维、不同高聚物基体,得到不同种类的层间混杂高聚物基复合材料,如碳纤维一玻璃纤维/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/双马来酞亚胺树脂混杂复合材料。通过改变上述结构参数,还可以得到一系列的层间混杂复合材料。 性能与特点层间混杂高聚物基复合材料的力学性能主要取决于参与混杂的纤维增强体。通常是两种纤维增强体混杂。一种是高断裂伸长、低模量纤维,另一种是低断裂伸长、高模量纤维。纤维之间取长补短,显示出优异的综合力学性能。与单一纤维复合材料相比,除强度、比模量高外,抗疲劳性能也好。许多力学性能随混杂比与混杂界面数等的改变而变化,并呈现一定的规律。以两种单向纤维混杂为例,其纵向拉伸模量介于两种单一纤维复合材料之间,并随高模量纤维含量增加而增加,而与混杂界面数及铺层顺序几乎没有关系;纵向拉伸强度偏离两种单一纤维复合材料强度值的连线,而且在某一混杂比内还低于二者的强度,在临界含量处强度值最低(图2)。、一 们日.2日.1日.!;日.减1.‘)︵侧d芝︶邺石︸母tw-招份谊豁 图2拉伸强度与混杂比关系 层间混杂复合材料比单一纤维复合材料有更大的设计自由度。
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参考词条