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1)  Anisotropic kernel
各向异性核函数
2)  anisotropy function
各向异性函数
1.
Dosimetry parameters,including dose rate constant,radial dose function and anisotropy function,of model 81-02 198Au brachytherapy source were calculated in a 30 cm radius theoretical sphere by Monte-Carlo method for clinical application.
针对81-02型198Au短程治疗源的临床应用,用蒙特卡罗方法计算了在一半径为30 cm的理论球体模型中,AAPM TG 43U1所推荐剂量计算参数的数值,包括剂量率常数、径向剂量函数和各向异性函数。
2.
According to dose calculation formalism recommended by AAPM TG43U1, dose rate constant,radial dose function and anisotropy function of Model 6711(3M) ~(125)I brachytherapy source are calculated by Monte-Carlo method.
依据AAPM TG43U1推荐的剂量计算公式,针对6711型(3M)~(125)Ⅰ短程治疗源,用蒙特卡罗方法计算剂量率常数、径向剂量函数和各向异性函数的数值,并与已发表的相关数据进行了比较。
3.
The anisotropy function was also compiled for clinical practice with the.
计算并补充了各向异性函数的相关数值。
3)  Barlat-Lian anisotropic yield function
Barlat-Lian各向异性屈服函数
4)  anisotropic materials/yield function
各向异性材料/屈服函数
5)  Different characteristics yielding functino in various directions
各向异性屈服函数
6)  anisotropic class
各向异性的函数类
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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