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1)  composite fluctuation method
复合脉动法
2)  complex flow oscillation
复合型脉动
1.
Experimental results show that the complex flow oscillations are formed due to the overlapped effect of the rolling motion(trough instability) and density wave oscillation.
实验结果表明:摇摆运动造成的两相流动不稳定性(波谷型两相流动不稳定性)和密度波型脉动相互叠加形成复合型脉动,加剧了系统的两相流动不稳定性。
3)  The Complex of vertebral artery
椎动脉复合体
4)  compound aneurysm
复合性动脉瘤
5)  anterior communicating artery complex
前交通动脉复合体
1.
Microanatomy study of the anterior communicating artery complex;
前交通动脉复合体区的显微解剖学研究
2.
An anatomic study of anterior communicating artery complex;
前交通动脉复合体的解剖学研究
3.
The anterior communicating artery complex (ACoAC) lies in the boundary of the anterior cranial fossa and the middle cranial fossa, because of its deep location and many vital structures involved, neurosurgeons have to master the anatomy, and the adjacent relationships of the ACoAC.
位于前颅窝与中颅窝交界处的前交通动脉复合体(anterior communicating artery complex ACoAC),因其部位深在,并包含许多重要结构,因此要求神经外科医生必须掌握此部位的详细解剖结构及毗邻关系。
6)  the complexity of ACA
大脑前动脉复合体
1.
The process, Morphous and major ranches et al of the complexity of ACA along the cavitas subarachnoidealis were observed Results The branches of ACAs were divided into cortical branch and mediobranch.
目的探讨人胚胎大脑前动脉复合体的解剖学构筑。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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