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1)  rupture mechanism
破裂机制
1.
In this paper,the rupture theory of brittle rock is discussed,and the problems of rupture mechanism and the main influence factors in testing are analyzed.
主要讨论在单轴压缩条件下脆性岩石破坏的全过程,分析与破裂机制有关的问题及试验中主要影响因素,使试验结果为工程评价提供准确、可靠的保证。
2.
Previous studies hypothesize that earthquakes only occur in the upper mantle as expected from all available rupture mechanisms(stick-slip for shallow earthquakes,and a few other mechanisms for deep earthquakes).
目前已有的破裂机制预测地震只存在于上地幔中,但是一些地震的初步定位深度却可以超过670 km(1998年2月9号Okhotsk海地震,地震目录中被定为678 km)。
2)  breakdown of working chain
机制破裂
3)  rheological failure mechanism
流变破裂机制
4)  fracture failure mechanism
断裂破坏机制
1.
According to the fracture failure mechanism of joint cracks under the compress-shearing stress.
本文根据压剪应力场中节理裂隙扩展断裂破坏机制 ,通过附加张应力研究了节理扩展相互作用对岩体断裂强度的影响 ,推导出了节理岩体的断裂破坏强度计算公式 ,并将该强度模型用于指导一大型山体隧道工程的设计和施工 ,取得了显著效果 。
5)  mechanism of deformation and cracking
变形破裂机制
6)  fracture mechanism
破裂机理
1.
Experiment on fracture mechanism of rocks under dynamic high-pressure;
动高压冲击下岩石破裂机理及相变研究
2.
Progress on study of nanoscratch resistance estimated by nanoscratch tests using Nano Indenter systems was introduced,which emphasized fracture mechanism and nanoscratch critical load of thin films.
概述了纳米划痕试验在研究材料纳米刻划性能方面的研究进展,着重介绍了材料刻划破裂机理和刻划临界载荷,以及薄膜材料厚度效应和基底效应对纳米刻划性能的影响等方面的研究状况,讨论了今后尚需进一步研究的问题。
3.
Through fragments collected from tests under explosive loading and observation of metallographic microstructure of the steel sections,the fracture mechanism of V-notches on the inner surface of 20 steel cylinder is studied.
为研究不同热处理条件下内刻V形槽20#钢圆柱壳体的破裂机理,进行了爆炸加载破片回收试验,并观测其断面金相组织。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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