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1)  travel time
走时
1.
This method involves forward modeling wavefield identification,interactive travel time pickup,minimum travel time ray tracing in the interface net,spline coefficient inversion instead of slowness inversion and final velocity field synthesising.
该方法利用正演模型识别波场,用交互法拾取走时,采用界面网最小走时射线追踪法进行射线追踪,并用反演样条系数代替反演慢度,最后合成速度场。
2.
However,multiple modes and different dispersion properties make travel time extraction of single mode difficult.
薄板超声Lamb波层析成象研究中,走时是重要的信号特征,但多模式和频散特点给单一模式走时提取带来困难,一般信息提取技术对Lamb波分析较难有理想结果。
2)  traveltime
走时
1.
Exact traveltime computation in multi-layered transversely isotropic media with vertical symmetry axis;
多层垂直对称轴横向各向同性介质精确走时计算
2.
(1) To ensure the stability of the program,we also consider the refracted and diffracted waves to calculate the traveltimes.
回顾了波前扩展有限差分地震波走时算法及其主要优缺点,分析了该算法在程序实现过程中存在的一些问题。
3.
Traveltime-computation is widely used in seismic modeling, imaging and velocity analysis, etc.
走时计算已广泛用于地震建模、成像及速度分析等诸方面。
3)  Come by anytime.
随时来走走。
4)  The time of cutting feed
走刀时间
5)  head wave traveltime
首波走时
6)  removal time
移走时间
1.
Maximimal tardiness in two-machine no-wait flowshop with setup, processing and removal time separated;
有分离调整和移走时间的两机器no-wait流水作业最大延误问题
2.
The maximum tardiness in three-machine flowshop problem with separated setup,processing and removal time is discussed,where the setup time and removal time steps of the same job can overlap on three machines,but the processing time can not.
以最小化最大延误为目标函数,讨论了三台机器的流水作业问题,其中每个工件的操作由"调整"步、"加工"步以及"移走"步组成,而工件的调整和移走时间都与加工时间相分离,同一个工件的"调整"步和"移走"步在三台机器上可以重叠,但"加工"步不能重叠,并且第一台机器上没有空闲时间,工件一旦开始加工就不允许中断。
3.
In this paper,we discuss the total tardiness in two-machines flowshop problem with setup and removal time separated,where setup step and removal step of the same job is overlap on two machine,but the processing step can not be,and there is not idleness on the machine M_1.
讨论了一类两机器流水作业的总延误问题,其中每个工件的操作由“调整”步、“加工”步及“移走”步组成,而工件的调整时间和移走时间均独立于加工时间,同一工件的“调整”步及“移走”步在2台机器上可重叠进行,但“加工”步不能重叠,并且第一台机器上没有空闲时间,工件一旦开始加工就不允许中断。
补充资料:地震走时表
      地震波在不同震中距上传播的时间表。地震波从震源到达观测点所需的时间称为走时。震中距愈大,所需的走时愈长。在走时表中,按照不同的震源深度和震中距的顺序,给出了各种震相的走时数据,其中走时以分、秒为单位;震中距以公里或球面大圆弧的度数为单位;震源深度以公里或剥壳地球半径 R=6371-33(公里)的百分之一为单位。同走时表中给出的数据相对应的坐标曲线图称为走时曲线(在地震勘探中通常称时距曲线)。
  
  走时表中载入的各种震相的走时,是根据地震图(即地震波形的记录)中各种震相的到时来编制的。为了准确地编制走时表,需要汇集大量的地震图,并对各种震相作出正确的识别和鉴定。在走时表编成之后,它就成为分析地震图,识别不同震相的主要依据。
  
  为了获得足够的地震图,可以利用天然地震,也可以利用人工爆炸。一次地震发生后,根据放在不同地点的地震仪记录到的某种地震波的到时和粗略估计出的震源位置和发震时间,画出初步的走时曲线;用这一曲线更精确地测定震源位置和发震时刻,从而画出更精确的走时曲线。如此反复迭代,最后得到的一个稳定结果,就是这种地震波的走时曲线。根据这样的曲线计算出对应于不同震中距的走时表。
  
  最早的走时表是19世纪末由英国地震学家奥尔德姆(R.D.Oldham)作出的,它包括纵波P,横波S,以及面波L的走时表,当时只给到走时值的零点几分,精度很低。20世纪30年代,各国学者相继编制较为精确的走时表,其中以1939年Sir H.杰弗里斯和K.E.布伦合编的走时表 (简称J-B表)和B.古登堡的走时表最为完整,它们基本上是相同的。表中包括了地球上可能出现的绝大多数地震波的走时。J-B表在当时也最为精确,因为它利用了当时国际上较多的地震观测资料。又采用了严格的数学方法做了大量的统计计算。J-B表所采用的全球平均地壳模型为:上层花岗岩层厚15公里,纵波和横波的速度分别为5.57公里/秒和3.36公里/秒;下层玄武岩层厚18公里,纵波和横波速度分别为6.50公里/秒和 3.74公里/秒;地壳总厚度为 33公里;地幔顶部的纵波和横波速度分别为7.76公里/秒和4.36公里/秒。J-B表作为标准的工具为过去的国际地震资料汇编 (ISS)和现在的国际地震学中心(ISC)通报所采用。
  
  第二次世界大战后,地震观测的精度有很大改进,电子计算机技术的发展使编制走时表的工作效率大为提高。为此,美国于 1968年重新编制了全球平均的P波走时表。但J-B表在国际地震机构和许多国家(包括中国)仍然是查对地震波走时的主要依据。作为全球平均的走时表,J-B表不能反映各地区的特殊性,包括地壳和上地幔构造的不均匀性。为此,许多国家(包括中国)都还编制了能够反映本地区特点的地区性走时表。 
  

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参考词条