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1)  strip method
条带法
1.
The application of strip method in two-way slabs design;
条带法在双向板设计中的应用
2.
The strength of new type of composite two - ways slab is calculated by the way of bonding yield line,strip method and FEM.
利用塑性铰线法、条带法和有限元法对这种结构形式的结合板进行了承载力分析的方法,并对分析结果进行了对比分析,其分析方法和分析结果对构件的试验研究具有指导作用。
3.
Base on the calculating of an example slab by using the Strip Method, a simple and reliable reinforce mode was put forward in this paper.
本文采用条带法(Strip Method) 对L形楼板进行分析。
2)  strips method
条带法
1.
In this paper,the prestressed concrete superposed beam is analysed by means of strips method and using matlab language,in which the stress-strain relations of concrete and bar,geometrical conditions,equilibrium conditions are considered.
运用钢筋和混凝土的应力 -应变关系、几何条件和平衡条件 ,用条带法实现积分 ,对预应力混凝土叠合梁进行电算分析 ,计算结果基本能够反映预应力混凝土叠合梁的两阶段受力特征。
3)  strip algorithm
条带算法
1.
Based on the knowledge-driven data of contour,a Triangulated Irregular Network(TIN) model was constructed using the strip algorithm.
基于确定性的钻孔数据,研究了煤层厚度在空间上的变异特性;基于知识推理型的煤层底板等高线数据,利用条带算法构建煤层底板在空间上的不规则三角网格(TIN);通过克里金插值技术可以获取TIN中各点的厚度信息,该厚度具有不确定性的特征。
4)  strip mining
条带法开采
1.
Study on strip mining size under thick alluvium and thin bedrock;
厚松散层薄基岩条带法开采采留尺度研究
5)  finite ribbon method
有限条带法
1.
To investigate further the working performance of flexural members of steel-reinforced high-strength concrete under monotonic loading,a full-range nonlinear analysis is made through the finite ribbon method based on flat section assumption.
为进一步研究钢骨高强混凝土受弯构件的工作性能,通过基于平截面假定的有限条带法,对其在单调荷载作用下的整个受力过程进行分析,计算得到弯矩与曲率、荷载与变形的关系曲线,以及混凝土强度、含钢率对荷载-变形的影响曲线·研究表明,当外荷载为极限荷载的14%左右时,钢骨高强混凝土构件受拉区混凝土开裂;在相同荷载条件下,钢骨高强混凝土构件的延性比钢骨普通混凝土构件的有所降低;在相同变形条件下,随着含钢率的增加,钢骨高强混凝土受弯构件的承载能力得到显著提高
6)  section layer method
截面条带法
1.
A simplified calculating method-section layer method-is put forward for cyclic behavior of high strength concrete column.
为了研究高强混凝土柱的滞回性能,采用了一种更简便实用的分析方法———截面条带法
补充资料:19世纪末海底古磁性条带之谜
  19世纪末,著名物理家居里在自己的实验室里发现磁石的一个物理特性,就是当磁石加热到一定温度时,原来的磁性就会消失。后来,人们把这个温度叫“居里点”。在地球上,岩石在成岩过程中受到地磁场的磁化作用,获得微弱磁性,并且被磁化的岩石的磁场与地磁场是一致的。这就是说,无论地磁场怎样改换方向,只要它的温度不高于“居里点”,岩石的磁性是不会改变的。根据这个道理,只要测出岩石的磁性,自然能推测出当时的地磁方向。这就是在地学研究中人们常说的化石磁性。在此基础之上,科学家利用化石磁性的原理,研究地球演化历史的地磁场变化规律,这就是古地磁说。


  为了寻找大陆漂移说的新证据,科学家把古地磁学引入海洋地质领域,并取得令人鼓舞的成绩。
  第二次世界大战之后,科学家使用高灵敏度的磁力探测仪,在大西洋洋中脊上的海面进行古地磁调查。之后,人们又使用磁力仪等仪器,以密集测线方式对太平洋进行古地磁测量。两次调查的资料使人们惊奇地发现,在大洋底部存在着等磁力线条带,而且呈南北向平行于大洋洋中脊中轴线的两侧,磁性正负相间。每条磁力线条带长约数百千米,宽度在数十千米至上百千米之间不等。海底磁性条带的发现,成为本世纪地学研究的一大奇迹。1963年,英国剑桥大学的一位年轻学者F.J.瓦因和他的老师D.H.马修斯提出,如果“海底扩张”曾经发生过,那么,大洋中脊上涌的熔岩,当它凝固后应当保留当时地球磁场的磁化方向。就是说在洋脊两侧的海底应该有磁化情况相同的磁性条带存在。当地球磁场发生反转时,磁性条带的极性也应该发生反转,磁性条带的宽度可以作为两次反转时间的度量标准。这个大胆的假说,很快被证实了,人们在太平洋、大西洋、印度洋都找到了同样对称的磁性条带。不仅如此,科学家还计算出在7600万年中,地球曾发生过171次反转现象。


  研究还发现,地球磁场两次反转之间的时间最长周期约为300万年,最短的周期约为5万年,两次反转的平均周期约为42~48万年。目前,地球的磁场方向己保留70万年了,所以,人们预感到一个新的磁场变化可能正在向我们靠近。


  对于海底磁性条带的研究仍在继续之中,许多问题仍找不到令人满意的答案。例如,对于地球磁场为什么要来回反转这个最基本的问题,就无法解释清楚。尽管科学家们提出过种种假说,但其真正的原因还是不清楚的。也就是说,地球发生磁场转向的内在规律之谜,有待于科学家们去继续探索。

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