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1)  Hard rock compound material
坚硬岩石复合材料
2)  composite rock-mass
岩石复合材料
1.
The crack development of failure process in composite rock-mass material and statis-tical regularity including the stress,displacement,time and space each other through mining simulative experi-ment can be inferred from the process inspection in-formation.
介绍了地下岩石复合材料支护巷道破坏规律的模拟试验系统的组成、功能与应用。
3)  hard rock
坚硬岩石
1.
Characters near strong impact loading zone in hard rock;
坚硬岩石在强冲击荷载作用近区的性状研究
2.
Aiming at the problem of poor blasting effects that exists universally in hard rockst,he middle deep hole blasting tests were done in hard rock tunnels at Shuangyang Mine;and the blasting test results of different kinds of cutting forms have been gotten.
针对普遍存在的硬岩中爆破效果差的问题,在双阳煤矿坚硬岩石巷道进行中深孔爆破试验,得到各种不同掏槽形式爆破的试验效果,通过比较得出复式桶式掏槽完全适合于中深孔爆破,炮眼利用率高。
3.
This paper expounds the Application of presplit controlled blasting technique in the hard rock blast,and introduces the general situation of the engineering,the design scope,the drill-and-blast technical parameters,the structure of charging and explosive load,the blasting network,and the firing order,etc.
阐述了预裂控制爆破技术在坚硬岩石爆破中的应用,介绍了工程概况、设计范围、钻爆技术参数、布孔方式、装药结构及装药量、爆破网络、起爆顺序等。
4)  hard rocks
坚硬岩石
1.
Through analysing the drillability and blastability of hard rocks according to characters of hard rocks, suitable blasting parameters and operation way are selected, and good blasting effect is obtained.
针对坚硬岩石岩性特征 ,通过对其可钻性与可爆性分析 ,选取适宜的爆破参数及作业方式 ,获得良好的爆破效果。
5)  hard material
坚硬材料
6)  polypropylene/anhydrite composites
聚丙烯/硬石膏复合材料
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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