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1)  particle breakage
颗粒破碎
1.
Numerical simulations of particle breakage property of sand under high pressure 1D compression condition by use of particle flow code;
考虑颗粒破碎的砂土高应力一维压缩特性颗粒流模拟
2.
Rowe’s stress-dilatancy model modified for energy dissipation of particle breakage;
颗粒破碎耗能对罗维剪胀模型的修正
3.
Constitutive model for coarse granular aggregates incorporating particle breakage
考虑颗粒破碎影响的粗粒土本构模型
2)  grain crushing
颗粒破碎
1.
Constitutive model for rockfill material considering grain crushing;
考虑颗粒破碎的堆石体本构模型
2.
For high concrete faced rockfill dam,the grain crushing is so large in high stress field which may increase the deformation rate of dam body that it should be considered in numerical calculation.
对于高面板堆石坝而言,在高应力场作用下堆石颗粒破碎明显,从而导致坝体变形率增加,因此在数值计算中必须考虑颗粒破碎的影响,传统的堆石体本构模型由于不能合理反映颗粒破碎的影响,导致计算变形与实测变形差别较大。
3)  grain breakage
颗粒破碎
1.
According to the tests,the cause of grain breakage due to wetting is explained;and the wetting deformation and grain breakage value ex.
颗粒破碎是引起粗粒料湿化变形的重要因素,有必要对其进行深入研究。
2.
In this paper,the grain breakage laws and mechanical properties are analyzed comprehensively,and the relationships among breakage,dilatancy and breakage strength component are discussed,with test results of Three Gorge weathered granite rocksoil,and Moriyoshiyama andesite and basalt of Japan.
堆石料的一个比较明显的特点是在力的作用下常发生颗粒破碎,本文通过三峡花岗岩风化石碴的三轴试验和平面应变试验,结合日本森吉山安山岩和玄武岩的三轴试验成果,综合分析了颗粒破碎规律及有关力学特性,分析了破碎与剪胀性及破碎强度分量的关系。
4)  particle crushing
颗粒破碎
1.
Research on particle crushing of calcareous sands under triaxial shear;
剪切作用下钙质砂颗粒破碎试验研究
2.
The influence of particle crushing on the shear strength of granular materials was studied using DRS-1 super-high-pressure direct/residual shear testing system.
为了掌握高压条件下颗粒破碎对粒状材料抗剪强度特性的影响,应用DRS-1型超高压直残剪试验系统,研究了法向应力0~14 MPa条件下颗粒破碎对福建标准砂直接剪切强度的影响,分析了颗粒破碎的机理、过程及其力学效应。
5)  single-particl crushing
单颗粒破碎
6)  fragmentation among grains
颗粒间破碎
补充资料:颗粒性与颗粒度
      胶片上所记录的影像放大到一定程度时,会出现密度不均匀的颗粒状形态,这种颗粒形态在观察者视觉上的反应称为感光材料的颗粒性,它是一种主观的印象。对这种不均匀性的客观计量叫做颗粒度。
  
  颗粒度是感光胶片,特别是底片的一个非常重要的性能,它与影像质量的关系和噪声与声音质量的关系相似。因此,颗粒度被认为是光学信号传递中的噪声,也有人称之为"噪影"。颗粒大的胶片,不仅会使影像的结构粗糙损伤摄影艺术效果和降低影像质量,并且会象微弱的声音被淹没在噪声中一样,把大量的影像细部吞噬于变化无常的颗粒之中,使影像丧失质感。胶片的颗粒度对于电影画面与声音的技术质量有更为重要的影响,这是由于影片是在高倍率放大条件下观赏的,易产生粗粒的感觉;放映时,画面在不断地更迭,映现在银幕上的颗粒位置也随之不断变化。所造成的效果似布满画面上的小虫不断地在银幕上蠕动;更为严重时,表现为大小不同的黑白或彩色斑点,似沸水一样在银幕上翻腾。粗糙的颗粒会使声带在还音时,产生令人讨厌的杂音并使高频部分受到损失。
  
  胶片颗粒度的大小,不仅取决于溴化银晶体的平均尺寸,更主要的是取决于它们在乳剂层中的分布均匀度。人们所看到的颗粒现象并非单个的银粒或单个的染料,而是溴化银在乳剂层中分布不均匀造成的。银粒比较密集处,给人以黑块的感觉;银粒比较稀疏的部分,给人以空白的感觉。
  
  在发展过程中,曾出现过几种测量与表示颗粒度的方法。通用的公认比较好的方法是均方根颗粒度(RMS颗粒度)。这种方法是:将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光,经显影后选取密度为1.0的样品,用测微密度计进行扫描测量,测量出1000个以上的数值后,算出所测密度的平均值,然后再算出每次测量与平均值之差,按照下式进行计算:
  式中d1,d2,...,dn为每次测得密度与平均密度的偏差值,n为测量的总次数。
  
  一般电影胶片的RMS颗粒度在5与15之间(最低为3.5,最高不超过20),数字越小,颗粒越细。有的高感光度黑白负片的颗粒度为15(颗粒较粗);彩色正片5254和黑白正片的颗粒度为 9;Ⅱ型彩色负片的颗粒度为5。
  
  乳剂中溴化银晶体的大小与颗粒度有直接的关系。一般地说,高感光度乳剂的颗粒要粗些,这是由于大晶体受光照射面大,显影后形成的密度也较高。显影条件对颗粒度也有一定的影响。显影液的成分、显影温度、显影γ值与密度以及加工过程中温度的变化、干燥条件等,都在不同程度上影响颗粒度。
  
  大多数黑白胶片的颗粒度随着密度的上升而增大,因此,曝光过度,对黑白影像的颗粒度有不良的影响。彩色胶片的颗粒度不随密度上升而加大,在高密度处其颗粒度反而有所下降。无论是黑白片或彩色片,它们的颗粒度都随显影γ值的提高而增大。
  

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参考词条