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1)  boundary total stress
界面土压力
1.
Measurement of boundary total stress in a multi-gravity environment;
超重力场中界面土压力的测量
2)  interface pressure
界面压力
1.
Objective:To predict the interface pressure between residual limb and prosthetic socket for below-knee (BK) amputees during walking.
目的:为计算小腿截肢患者行走过程中残肢和接受腔之间的界面压力。
2.
The results show that interface pressures ar.
接受腔/残肢界面压力分布特征是假肢优化设计的基础,传统的有限元模型只限于静态分析,不符合实际情况。
3.
Manganin gauges were used to record the interface pressure p exp and p Al between the LY12Al base plate and the explosive sample as well as between the LY12Al plate and LY12Al sample.
利用压力对比法 ,采用锰铜计测量待测炸药样品和LY12铝标准样品在LY12铝飞片同时撞击下的界面压力 ,运用冲击波关系式和正交回归直线拟合分析 ,确定了JB90 14钝感炸药冲击绝热线关系式。
3)  interfacial pressure
界面压力
1.
A few problems,during making the cross-linked cable joints,caused by interfacial pressure,withdrawing of cable main insulation layers,humidity and so on,were introduced,some problems noticeable during manufacturing them were analyzed,and the countermeasures were presented in the paper.
通过对110 kV电缆头制作过程中普遍存在的因界面压力、电缆主绝缘回缩、受潮和施工环境等问题的介绍,分析了各环节应注意的问题,提出相应对策。
4)  interface compressive stresses
界面压应力
1.
The experiment results show that the interface compressive stresses can decrease the rate of the grains growth, control the transformation of tetragonal during sintering, raise the amount of the transformable tetragonal, strengthen.
研究结果表明,ZrO2层状陶瓷由于界面压应力的作用,抑制了烧结过程中晶粒的生长速度及冷却后四方相向单斜相的转变,提高了可相变四方相的含量,提高了断裂相变量,改善了材料的力学性能,但却没有改变四方相和单斜相之间的晶体学位向关系,在层状ZrO2陶瓷中,(100)m//(010)t的晶体学位向关系仍然存在。
5)  high interfacial compressive stress
高界面压应力
1.
Polymer blends with high interfacial compressive stress: preparation and tensile properties;
具有高界面压应力的高分子共混物 Ⅰ.制备和拉伸性能
6)  interface distributed uniform pressure
界面均布压力
补充资料:土压力
      土体作用于挡土结构物上的侧压力。挡土结构物通常包括边坡挡土墙、桥台、码头板桩墙和基坑护壁墙,等等。研究土压力主要是研究挡土结构物所受土压力的大小和分布规律,并据以确定挡土结构物的形式和尺寸。土压力是土力学研究的一项内容。
  
  挡土结构物承受土压力的大小取决于挡土结构物的移动方向和位移量;土压力的分布则取决于挡土结构物的柔性变形和施工程序。
  
  主动土压力和被动土压力  土压力分为主动土压力和被动土压力。图所示为一刚性挡土墙,墙高为H,墙背AB的倾斜角为α,填土顶面坡度为β,填料为砂土,其单位重为γ,内摩擦角为ψ,墙背摩擦角为δ。若墙背AB在土压力作用下向左移动,使土体的侧压力减小而发生破坏,破坏时产生一个外于极限平衡状态的滑动土楔体ABC,此时墙背所受的土压力称为主动土压力Ea(图之a)。反之,如果墙背AB在外力作用下向右移动,并使土体的侧压力增大而发生破坏,也产生一个处于极限平衡状态的滑动土楔体ABC,而墙背所受的土压力称为被动土压力Ep(图之b)。如图上所示,被动土压力大于主动土压力。土体破裂面BC一般呈曲线状。为了简化计算,C.-A.de库仑假设破裂面为直线,并据此导出下列计算土压力公式:
  
  
  
    式中γ为土的容量;Ka和Kp分别为主动土压力系数和被动土压力系数:
  
  
  如果墙壁垂直且光滑, 填土表面为水平, 即α=90°,β=δ=0,式(3)、(4)变为:
  
  
  
   ,
  
  
   (5)
  
  
  
   。
  
  
   (6)这种情况称为兰金状态。上述库仑和兰金理论均假定土压力的分布规律为三角形,其合力作用点在墙背高度的1/3处。
  
  苏联В.В.索科洛夫斯基用极限平衡理论求出具有任何填土表面的倾斜挡土墙土压力的精确解答,他求得的滑动破裂线都是对数螺旋曲线。对于墙后有水平填土表面的垂直刚性挡土墙,用库仑和兰金理论所得的结果与索科洛夫斯基的精确解答大致有如下关系:
  ER=1.24EK
  
  
  
  
  
  EC=0.98EK,式中ER为按兰金理论计算的结果;EC为按库仑理论计算的结果;EK为按精确方法计算的结果。由此可知,确定挡土墙主动土压力时,用库仑理论能得出足够精确的结果。但据一些学者的实验研究,用库仑理论确定被动土压力,误差较大,而且这个误差还随着土的内摩擦角的增大而增大。
  
  确定土压力还有图解分析法和图解法。图解分析法是用作图确定近似于滑动线的精确曲线,然后确定滑落棱体各部分的重量,借助力的三角形,求出土压力的数值。图解法是以库仑假设为基础,即假设滑动线为直线,此法一般仅适用于确定主动土压力,结果同精确解相近。确定被动土压力则必须采用图解分析法。图解法和图解分析法的优点在于能自行核对,避免较大误差,可以用简便的作图方法计算复杂条件下的土压力。
  
  影响土压力的因素  库仑和兰金理论虽已得到广泛应用,但土压力实际上受许多因素的影响,很难精确计算。如挡土结构物的柔度和施工程序就能影响土压力的分布,柔性挡土墙上的土压力往往不呈三角形分布,而是随挡土墙的柔性情况呈各种曲线分布,其土压力总值也与按库仑或兰金理论计算出的有所差别。施工过程中填土的密实度以及完工后的沉陷,能增大土压力,尤其是粘性土的流变作用会导致土压力随时间而增大。至于车辆的动力、温度和湿度变化对土压力的影响将更为复杂。因此,目前尚无简易而可靠的土压力计算方法。工程中常采用在库仑理论基础上加大安全系数的办法来预防可能出现的各种不利的后果。对于重要的挡土结构物,则须用专门办法来确定土压力。
  

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参考词条