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徑向造句,用徑向造句

更新:2023-09-15 19:39:34 高考升學(xué)網(wǎng)

1) 徑向位移必定伴隨著圓環(huán)力。

2) 我們?cè)傺刂?em>徑向上爬了一會(huì),便在陽(yáng)光里坐了下來(lái),倚著石頭,眺望彌漫著各個(gè)山谷的白得發(fā)亮的霧氣。霧氣連延到天邊,中間卻浮現(xiàn)峰頭和嶺脊,就如雪白的海浮現(xiàn)黑色的島嶼。

3) 本文簡(jiǎn)單介紹了徑向加壓法的原理。

4) 將半聯(lián)軸器分別裝到各自軸上,并進(jìn)行初步角向、徑向找正.

5) 點(diǎn)擊調(diào)整圖層的蒙板縮略圖,對(duì)它應(yīng)用一個(gè)由黑到白的徑向漸變!如下圖。

6) 新的行星是靠測(cè)量“徑向速度”,或者恒星在周圍行星的萬(wàn)有引力下?lián)u擺的速度檢測(cè)出來(lái)的。

7) 通過(guò)優(yōu)化生長(zhǎng)工藝,制備得到了徑向尺寸大于2cm的半球狀SiC單晶體.

8) 模型利用徑向擴(kuò)散,輔料絡(luò)合作用和晶體藥物的溶出度來(lái)表征多個(gè)動(dòng)力學(xué)運(yùn)輸和絡(luò)合過(guò)程。

9) 本文針對(duì)多種情況進(jìn)行了分析,以正確識(shí)別單多普勒徑向速度PPI圖像中的有用信息。

10) 采用極坐標(biāo)方程,計(jì)算圓弧型和徑向線加圓弧型的葉型重心聯(lián)線;對(duì)徑向衡方程的離散方式、迭代方向、迭代方式和迭代收斂準(zhǔn)則進(jìn)行改進(jìn)。

11) 文中對(duì)機(jī)動(dòng)徑向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)鏈進(jìn)行了換置計(jì)算,并給出了換置掛輪的計(jì)算結(jié)果。

12) 在單核小孢子有絲分裂的赤道面上,有大量徑向排列的微管和少量聚集在赤道板上而被橫切的成膜體微管,許多小囊泡充填在成膜體微管之間并與其融合成初期的細(xì)胞板。

13) 另外,對(duì)錠條上不同方位的晶片進(jìn)行徑向和橫向面分布紅外透射光譜測(cè)量,可為組份均勻性控制提供依據(jù)。

14) 在徑向發(fā)電機(jī)中,磁感線從轉(zhuǎn)子移向定子,磁路的鐵間空隙呈圓柱型。

15) 所以徑向概率密度,在核子處等于零,雖然我們知道在,核子處概率密度很大,實(shí)際上在這里是最大的,這是因?yàn)椤?/p>

16) 本文還研究了可控徑向轉(zhuǎn)向架客車的蛇行運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性.

17) 徑向速度是一項(xiàng)搜尋行星技術(shù),可以通過(guò)尋找恒星光線的擺動(dòng)。

18) 利用徑向傳輸線理論對(duì)微波有源網(wǎng)絡(luò)的扇形偏置電路進(jìn)行了分析。

19) 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,這種多簧片串并聯(lián)構(gòu)型的柔性鉸鏈具有較大的轉(zhuǎn)動(dòng)范圍、轉(zhuǎn)動(dòng)柔度和較小的徑向剛度。

20) 模擬得到了輸出微波功率隨柵網(wǎng)間距,隨反向二極管軸向間距以及提取口徑向間距變化的規(guī)律。

21) 中果皮細(xì)胞顯著增大期:中果皮的細(xì)胞的體積弦向增大的同時(shí),徑向延長(zhǎng)更明顯。

22) 此外,為了提高活塞環(huán)潤(rùn)滑性能應(yīng)盡量減少氣缸套和活塞環(huán)的徑向變形量。

23) 本文以金剛石在孕鑲鉆頭中均勻分布為基礎(chǔ),從理論上推導(dǎo)出唇面徑向不同位置的金剛石切深、受力。

24) 由純物質(zhì)的蒸發(fā)熱數(shù)據(jù)確定位能模型參數(shù),采用二次型混合法則,將導(dǎo)出的徑向分布函數(shù)和上述參數(shù)關(guān)聯(lián)了二元物系的過(guò)量焓。

25) 機(jī)械裝備性能衰退趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型,采用單隱層前饋網(wǎng)絡(luò),通過(guò)徑向基函數(shù)的擴(kuò)展速度的選擇創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)。

26) 首先,本文概述了一些典型流場(chǎng)、天氣系統(tǒng)的PPI多普勒徑向速度模式。

27) 結(jié)果表明,緊密紡滌棉混紡紗中纖維的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不如傳統(tǒng)環(huán)錠紗明顯,纖維的徑向分布也比環(huán)錠紡紗更隨機(jī)。

28) 為了將座環(huán)支墩頂部、座環(huán)下環(huán)板陰角部位澆筑密實(shí),采用了預(yù)埋徑向泵管和布置環(huán)向泵管的澆筑方法。

29) 但測(cè)量行星的質(zhì)量,天文學(xué)家通常還需要使用地球上最大的天文望遠(yuǎn)鏡,來(lái)測(cè)算徑向速度的耗時(shí)。

30) 鋼芯和鋁線的應(yīng)力和導(dǎo)線各層單位長(zhǎng)度線股的功率損耗用于徑向傳導(dǎo)模型,可計(jì)算鋼芯與導(dǎo)線表面的溫差。

31) 提出了基于徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的衛(wèi)星地面站系統(tǒng)建模方法。

32) 楊木徑向和弦向壓縮回復(fù)差異較小,更適宜大幅面壓縮密實(shí)加工。

33) 認(rèn)為干旱區(qū)土壤分布具明顯的空間垂直地帶性及徑向分布規(guī)律。

34) 結(jié)果表明,濾管內(nèi)氣體流動(dòng)可分為進(jìn)氣過(guò)程和排氣過(guò)程,穿過(guò)濾管壁的均徑向反吹速度和回流速度沿濾管軸向分布不均勻是導(dǎo)致濾管外表面清灰不均勻的重要原因。

35) 軸承采用了單列向心推力球軸承,這種軸承具有同時(shí)承受較大的軸向荷載和徑向荷載的能力。

36) 最后,科學(xué)家們測(cè)量恒星的擺動(dòng),由于地球的引力拖船,由于徑向速度而聞名。

37) 本文討論月球的內(nèi)部構(gòu)造與月震震源徑向分布的關(guān)系。

38) 沙角A發(fā)電廠4號(hào)發(fā)電機(jī)大修投運(yùn)后,存在轉(zhuǎn)子徑向導(dǎo)電螺桿漏氫問(wèn)題。

39) 徑向引線固定電感器,在鐵氧體磁芯上單層或多層繞線,環(huán)氧樹(shù)造脂包封,包裝形式可以編帶也可袋裝。

40) 在理解短截線的基本原理上,比較直微帶短截線和微帶徑向短截線對(duì)諧波的抑制效果,選擇合理的短截線設(shè)計(jì),是一種有效的辦法。

41) 將自由結(jié)合鏈看成一個(gè)微觀系統(tǒng),應(yīng)用最大熵原理推導(dǎo)出自由結(jié)合鏈末端距的徑向分布函數(shù),進(jìn)而證明自由結(jié)合鏈的末端距符合高斯分布。

42) 以面徑向流公式作為儲(chǔ)層自然產(chǎn)能預(yù)測(cè)的理論基礎(chǔ)。

43) 介紹了徑向熱管的工作原理,分析了徑向熱管省煤器的特點(diǎn)。

44) 軸套塑件上有12個(gè)周向均布的圓孔,注塑生產(chǎn)時(shí)需要多型芯徑向抽芯。

45) 前件進(jìn)一步包括連接至足部并徑向定位在足部外的徑向延伸的脛部。

46) 獨(dú)立線圈11是一個(gè)扇形的中空線圈,每個(gè)獨(dú)立線圈有兩個(gè)電磁工作段12在徑向上為一面。

47) 結(jié)合Y3150E滾齒機(jī),系統(tǒng)分析了分齒、垂直進(jìn)給、徑向進(jìn)給和滾刀套筒回轉(zhuǎn)傳動(dòng)鏈的調(diào)整計(jì)算過(guò)程。

48) 通過(guò)對(duì)徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究,提出了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造性理論及其構(gòu)造算法。

49) 經(jīng)數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明,選擇徑向基函數(shù)作為隱層的激勵(lì)函數(shù),可以得到較好的樣本擬合效果。

50) 林奈木的表觀結(jié)構(gòu)植紋鑒定實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明:林奈木徑向壁鑲嵌類型為“I型”,副衛(wèi)細(xì)胞為雙細(xì)胞橫列型。

51) 本文通過(guò)對(duì)氣缸徑向恒力加載的試驗(yàn)結(jié)果,來(lái)探討加速氣缸壽命實(shí)驗(yàn)的可行性。

52) 右圖中的球是圍繞碳原子的電子云的圖像。它們分別是徑向對(duì)稱的球和中間有節(jié)點(diǎn)的雙扁球形狀,就像s和p原子軌道給出的電子密度圖。

53) 針對(duì)Y1701發(fā)電汽輪機(jī)前徑向軸承燒瓦故障,分析前徑向軸承燒瓦原因,介紹改進(jìn)措施及效果。

54) 傳統(tǒng)的測(cè)井方法和儀器由于徑向探測(cè)范圍很小,不能很好滿足油藏描述和監(jiān)測(cè)方面的需要。

55) 結(jié)果表明,在正交標(biāo)架中,當(dāng)陀螺沿徑向自由下落時(shí),其自轉(zhuǎn)軸朝徑向偏轉(zhuǎn)。

56) 我司已請(qǐng)東京原公司為代理店,關(guān)于我司的產(chǎn)品目錄,請(qǐng)徑向該公司索取。

57) 用傳統(tǒng)的測(cè)量方法不能得到單一基準(zhǔn)徑向圓跳動(dòng)誤差的準(zhǔn)確值。

58) 采用無(wú)網(wǎng)格局部徑向點(diǎn)插值法來(lái)分析功能梯度材料問(wèn)題。

59) 外交部有沒(méi)有通過(guò)外交途徑向美國(guó)方面提出有關(guān)要求?

60) 但是這種電機(jī)的齒槽定位轉(zhuǎn)矩或不對(duì)稱徑向力一般也比較高.

61) FAG單列角接觸球軸承72B和73B系列有一個(gè)40度的接觸角,因此它們能夠提供較高的徑向載荷。

62) 提出了利用層次徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算汽輪機(jī)末級(jí)抽汽和排汽焓的方法,該方法利用汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)估算焓值。

63) 基于經(jīng)典的錐拉伸錐壓縮不動(dòng)點(diǎn)定理以及比較原理,文章考慮環(huán)域上一類帶變號(hào)線性項(xiàng)的橢圓系統(tǒng)正徑向解的存在性與多重性。

64) 相似地如果我們看看,徑向概率分布,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)完全相同的波節(jié)結(jié)構(gòu)。

65) 依據(jù)赫茲接觸理論,給出考慮預(yù)緊的軸承徑向剛度、軸向剛度和角剛度計(jì)算表達(dá)式。

66) 催化劑顆粒的徑向溫度分布均一.

67) 與行星徑向行的臺(tái)階邊緣被對(duì)稱淀積.

68) 我們采用由兩個(gè)均勻同心層組成的月球模型,分別對(duì)均布表面載荷和均布徑向體力求出了彈性力學(xué)解。

69) 擴(kuò)幅裝置的放置,毛刷的位置,旋轉(zhuǎn)的速度,以及徑向張力等都可以通過(guò)觸摸屏進(jìn)行調(diào)節(jié),從而達(dá)到所希望的起絨效果。

70) 分析討論了軸軸承摩擦副系統(tǒng)中,當(dāng)軸受載變形導(dǎo)致軸頸傾斜時(shí),徑向滑動(dòng)軸承的流體動(dòng)力潤(rùn)滑特性。

71) 船舶軸系的尾軸承是圓筒形徑向滑動(dòng)軸承,中小型船舶多采用油潤(rùn)滑的方式.

72) 在射孔徑向流和井筒徑向流中,推導(dǎo)出了機(jī)械表皮因子和非達(dá)西流影響引起的附加壓力降的表達(dá)式。

73) 本文采用基于知識(shí)的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型模擬微帶徑向短截線的特性,利用已經(jīng)具有的先驗(yàn)知識(shí)減小神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入輸出映射關(guān)系的復(fù)雜程度有效減少了訓(xùn)練樣本的數(shù)量。

74) 最后提出了減小曲軸主軸頸徑向圓跳動(dòng)誤差的措施。

75) 修正了當(dāng)生成徑向線周邊絲屏幕無(wú)幾何編輯。

76) 本文中,我們提出了一個(gè)具有兩種臨界指數(shù)的非線性橢圓型方程問(wèn)題,證明了狄氏問(wèn)題的正徑向解的存在性。

77) 利用等效網(wǎng)絡(luò)分析了圓筒型換能器的徑向發(fā)射和接收特性。

78) 推力球軸承不能承受徑向負(fù)荷,極限轉(zhuǎn)速較低。

79) 由于回波強(qiáng)度較弱,冰雹天氣未出現(xiàn)典型特征回波,但徑向速度特征表現(xiàn)的較為明顯,在春季中尺度輻合輻散特征仍是較明顯。

80) 隨滴頭流量增大,滴頭周圍地表積水區(qū)半徑增大,水分在土壤中的徑向運(yùn)移距離增大,豎向入滲水量減少。

81) 徑向束縛態(tài)波函數(shù)用合流超幾何函數(shù)表示,束縛態(tài)的能量方程可由徑向波函數(shù)滿足的邊界條件得到。

82) 研究了人工林紅皮云杉木材管胞形態(tài)及其徑向變異規(guī)律,并與天然林進(jìn)行了比較。

83) 結(jié)果表明,對(duì)所有角動(dòng)量態(tài),費(fèi)密子徑向波函數(shù)具有物理上合理的原點(diǎn)漸行為。

84) 軸向磁力隨磁環(huán)軸向長(zhǎng)度的增大而增大,隨磁環(huán)軸向間隙、徑向偏心及磁環(huán)相對(duì)磁導(dǎo)率的增大而減小。

85) 對(duì)帶軸向溫控儀的金屬蒸氣激光放電管,建立了描述放電管徑向溫度場(chǎng)的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型。

86) 給出了由熱輻射和熱傳導(dǎo)引起的徑向溫度變化的解析表達(dá)式,計(jì)算分析了軸向溫控儀對(duì)激光管管壁溫度和徑向溫度分布的作用機(jī)制。

87) 目的觀察X、Y軸向的徑向加速度對(duì)科里奧利錯(cuò)覺(jué)的影響。

88) 第二部份討論利用地下洞室圍巖徑向位移推算剪切模量的方法。

89) 研究戰(zhàn)斗部偏心多點(diǎn)起爆條件下破片徑向飛散規(guī)律.

90) 軸向系統(tǒng)由篩胞、韌皮薄壁組織細(xì)胞、蛋白細(xì)胞和韌皮纖維組成,徑向系統(tǒng)由韌皮射線組成。

91) 軸承的徑向游隙越小越好嗎?不是所有的軸承都要求最小的工作游隙,您必須根據(jù)條件選用合適的游隙。

92) 螺旋星風(fēng)的形成需要較大的徑向初速度和較大的表面壓強(qiáng),磁場(chǎng)和速度的環(huán)向分量對(duì)星風(fēng)徑向速度和增長(zhǎng)起制約作用。

93) 介紹了面式并聯(lián)齒輪泵的結(jié)構(gòu)原理,對(duì)主從動(dòng)齒輪的液壓徑向力,嚙合力分別進(jìn)行了分析。

94) 對(duì)于切向及徑向伴流,鰭同樣產(chǎn)生一定的影響。

95) 依據(jù)地球引力位球諧展開(kāi),推導(dǎo)了重力梯度張量的徑向歸算改正公式,并給出改正誤差估算模型。

96) 徑向速度是一項(xiàng)搜尋行星技術(shù),可以通過(guò)尋找恒星光線的擺動(dòng),這種擺動(dòng)是環(huán)繞恒星運(yùn)行的行星產(chǎn)生的引力作用所致。

97) 如果合理地設(shè)計(jì)硬密封唇結(jié)構(gòu),逆形徑向軸封完全具備了實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)動(dòng)密封的能力。

98) 活塞異形銷孔加工過(guò)程中,鏜刀徑向微位移的控制與實(shí)時(shí)反饋是重點(diǎn),也是難點(diǎn)。

99) 得到自由和浸沒(méi)沖擊射流恢復(fù)系數(shù)的徑向分布。

100) 當(dāng)滾動(dòng)體通過(guò)承載區(qū)時(shí),由于受壓滾動(dòng)體數(shù)目的奇偶性變化而使軸承產(chǎn)生周期性振動(dòng),分析了這種振動(dòng)的幅值和徑向游隙的影響,并提出了“奇壓”、“偶?jí)骸爆F(xiàn)象和“跨步跳動(dòng)”概念。

101) 徑向方程的哈密頓量定義在半直線上,它的厄米性與波函數(shù)在原點(diǎn)的邊界條件有密切關(guān)系。

102) 改變所有的徑向線填充為白色,然后粘貼和規(guī)模到海報(bào)設(shè)計(jì)文檔中。

103) 葉輪區(qū)軸向速度較大,徑向速度北京化工大學(xué)博士學(xué)位論文很小,其速度分布與環(huán)形射流速度分布類似。

104) 滑塊由輪輻從中間穿入并沿輪輻徑向滑動(dòng),副軸和滑塊之間用鏈桿連接。

105) 在徑向上,鑄錠的元素分布均勻.

106) 從理論、模擬和實(shí)驗(yàn)等角度詳細(xì)研究了高功率徑向線螺旋陣列天線。

107) 在地層測(cè)試解釋中,若仍用面徑向流方法,則必然造成滲透率解釋的嚴(yán)重偏差。

108) 軸套鑄件上有12個(gè)周向均布的圓孔,壓鑄生產(chǎn)時(shí)需要多型芯徑向抽芯。

109) 軸承徑向和軸向的承載能力都比較大,各配件可替換性強(qiáng)。軸承通過(guò)調(diào)節(jié)偏心外六角來(lái)調(diào)整芯軸位置進(jìn)而達(dá)到調(diào)整側(cè)滾輪軸向尺寸的目的。

110) 本文建立了渦旋式壓縮機(jī)氣體通過(guò)徑向間隙的泄漏模型。

111) 我們繼續(xù)沿小徑向下,然后我聽(tīng)到一位女士大喊一些不雅的字眼,并聽(tīng)見(jiàn)一輛汽車在路尾急煞尖叫。

112) 特殊的徑向游隙或軸向游隙要求,可按訂貨規(guī)定生產(chǎn).

113) 泵軸向力與徑向力,均由軸承盒內(nèi)所裝單向推力球軸承,單列向心球軸承及滑動(dòng)導(dǎo)軸所承受。

114) 介紹了一種在圓柱零件徑向孔孔口倒角用的工具.

115) 考慮旋流分離器應(yīng)用于井下,徑向尺寸受限,影響其能量損耗。

116) 但是單個(gè)多普勒天氣雷達(dá)只能測(cè)量云雨目標(biāo)的徑向速度分量,實(shí)際應(yīng)用更需要的是三維空間的矢量風(fēng)。

117) 采取擴(kuò)張型非行壁無(wú)葉擴(kuò)壓器,在一定的進(jìn)口速度下,可望有較高的壓力恢復(fù)系數(shù),且可以縮短徑向尺寸。

118) 針對(duì)幾種常用的行星齒輪傳動(dòng)類型,建立了內(nèi)嚙合中心輪齒圈的動(dòng)力學(xué)微分方程,運(yùn)用機(jī)械振動(dòng)理論研究了其徑向受迫振動(dòng)情況。

119) 利用廣義拉蓋爾函數(shù)的一個(gè)積分公式,推導(dǎo)出二維各向同性諧振子的歸一化徑向波函數(shù)表達(dá)式。

120) 計(jì)算結(jié)果表明,考慮螺旋帶徑向厚度將提高衰減常數(shù)的計(jì)算值,螺旋線本身的損耗占整個(gè)系統(tǒng)損耗的大部分。

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