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1) Probabilistic keyblock
概率关键块
2) key words probabilities
关键词概率
3) Activity criticality probability (ACP)
工序关键概率
4) key concept
关键概念
1.
The paper introduces a new technique of keyword extraction and key concept extraction based on Web page, the design and implement of experimental system, and the application of the system in the search engine.
本论文详细介绍了一种基于Web页面的关键词与关键概念提取技术及其实验系统的设计与实现,并对该技术在搜索引擎中的应用进行了探讨。
5) Key blocks
关键块体
1.
Research on key blocks in the surrounding rock mass of under ground powerhouse,the Three Gorges Project;
三峡工程地下厂房围岩关键块体研究
2.
The two searching techniques for key blocks were discussed via simulating the geometric features of real rock mass in according to the network graph of discontinuous structural planes,i.
建立了岩体工程适用的块体搜索和计算模型,实现岩体隧道工程的关键块体计算机搜索、三维显示和旋转等。
3.
As the surrounding rock above powerhouse enjoys favorable stability,the quartz veins basically do not affect the stability of the powerhouse provided that reinforcing treatment measures are taken for key blocks of umbrella arch and side wall during construction.
因其仍属于力学强度较高坚硬岩体,未发现软弱层带,透水性很弱,离厂顶临空面较远,厂房洞挖应力松弛影响范围、厂顶随机块体最大影响深度和锚索压缩应力均达不到该处,文中分析,施工中若能及时做好顶拱和边墙的关键块体的加固处理,厂顶以上围岩整体稳定性较好,即石英脉对厂房稳定基本无影响,可不作长锚索处理。
6) key block
关键块
1.
Stability analysis on main roof key block in large mining height workface
大采高采场顶板断裂关键块稳定性分析
2.
Based on the measurement in site, the phenomenon of load reducing on roof key blocks structure under thick sandy soil layer was discovered.
基于现场实测发现的采动厚沙土层载荷传递现象,应用开发的动态载荷相似模拟系统,得出了厚沙土层采动破坏特征、工作面顶板关键层全结构的载荷总体分布规律以及顶板结构中A,B和C关键块的动态载荷传递规律;发现了周期来压期间二次"卸荷拱"现象,揭示了关键块载荷小于载荷层全厚载荷的机理;提出了载荷传递因子的概念,给出了卸荷拱高度的计算公式和载荷传递因子的计算公式,解决了关键块上的载荷计算问题。
补充资料:2005年关键纳米技术及问题
《技术评论》摘取了5项在2005年中的纳米技术与材料科学方面最重要的先进技术,以及存在的主要问题——其将决定整个领域的未来。 从太阳中吸取能量 油价的提升和全球变暖的恐惧重新点燃了可替代能源的寻找工作。虽然《技术评论》不断在报道使用核能作为清洁能源的接受度正在增加,但同时也关注到一些领先的纳米技术将为更实用的太阳能利用铺平道路。Konarka of Lowell推出“roll-to-roll”solar cell technology,就是以含纳米粒子的薄膜制造。且其制造的电池与传统电池效能也不同,它们是用更便宜的工艺制作的。低价且电池的灵活性,使太阳能可在更多场合使用,包括建筑窗户和帐篷、手提包的纤维等。另外,还有利用纳米线获取太阳能的报道,这将比廉价电池的效率更高。 锂经济 轻质锂电池不适宜聚集在一起用于高能场合,例如无电线钻井和混合汽车。现在,由于计算机模型可确定有希望的新型电池材料,所以今年我们看到了锂离子电池堆用于无电工具,在2006年,其将带来更多应用,并朝着更轻、更强有力的混合汽车前进。此外,锂电池由于不存在氢的供给问题,在未来的汽车工业中将与燃料电池有着激烈竞争。 自组装设备 纳米技术的梦想是“一罐”合成:组合原始材料,混合,加热,以及纳米部件的工作设备。由于今天的半导体工业中的高温反应,这样的合成不需要更多的能源。还能减少有害溶剂使用,和有废材料的产生。同时,还比较廉价。MIT的Angela Belcher直接进化病毒并发酵,使自组装成为可能。另外,也有希望使用硅藻属作为纳米设备的模板的报道。在2005年12月/2006年1月的技术评论杂志上,还有使用纳米机械组装单分子存储设备的报道。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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