1)  crack interaction
裂隙间的相互作用
1.
The stability and deformation of rock mass are controlled by cracks, on which crack interaction obviously influences.
岩体的稳定性和变形特性主要决定于裂隙,同时裂隙间的相互作用对岩体的稳定和变形产生显著的影响。
2)  fracture
裂隙
1.
Study on Elastic Modulus for Fractured Rockmass Based on Strain Coupled Hydraulic Model;
基于应变耦合渗流模型的裂隙岩体弹性模量研究
2.
Experimental study on unsaturated seepage flow in simplified fracture model;
裂隙概化模型的非饱和渗流试验研究
3.
A numerical simulation method to determine unsaturated hydraulic parameters of fracture;
一种确定裂隙非饱和水力参数的数值模拟法
3)  cranny
裂隙
1.
Study on cranny characteristics of the ruins of Jiaohe;
交河故城的裂隙特征研究
2.
The method makes use of high frequency pulse electromagnetic wave to survey the distribution of cranny and rock solution is identified in the rocky historical relic, to provide available geologic information for the design of the rocky historical relic protection.
通过对地质雷达图的分析 ,可以确定石质文物岩体中的岩溶发育及裂隙分布情况 ,从而为石质文物保护工程的设计提供可靠的地质资料。
4)  cracks
裂隙
1.
Effect of the cracks numbers on the coal strength;
裂隙发育对煤层强度的影响
2.
Image comparison on structures between cracks and other types of pores;
土壤中裂隙与其它类型孔隙结构差异的图像比较
3.
By employing fractal theory,the evolution of the cracks in the overburden strata,which were obtained from distinct element numerical calculation,caused by high steep coal seam mining was analyzed.
采用分形几何学对离散元计算得出的急倾斜煤层开采覆岩裂隙发育进行了分析,结果表明,采空区上方岩土体节理裂隙发育边界角度较陡,近地表附近岩土体节理裂隙发育边界角度较缓。
5)  crack
裂隙
1.
Prediction research on the coal bed crack filling character;
煤岩层裂隙填充物性质预测研究
2.
Numerical simulation of water inrush law in coal seam floor with cracks and its application to engineering practice;
含裂隙煤层底板突水规律的数值模拟与工程应用
3.
Numerical analysis of influencing factors in stability of cracked surrounding rock of a laneway;
巷道裂隙围岩稳定性影响因素的数值分析
6)  fissure
裂隙
1.
The mechanics of water inflow from coal floor fissure in Yongcheng mining area;
永城矿区煤层底板裂隙灰岩突水机理
2.
Effects of fissures on stability of unsaturated soil slope;
裂隙对非饱和土边坡稳定性的影响
3.
Research on fissures network of jointed rock masses in one section of Three Gorges Reservoir;
三峡水库某库段岩体裂隙网络模拟研究
参考词条
补充资料:分子间相互作用
      分子是由带正电荷的原子核和带负电荷的电子组成的体系,由于电荷的相互作用,分子与分子间产生相互作用力。一个分子的电荷分布可以均衡而使正电荷中心与负电荷中心合在一起,这样就没有永久偶极而成为非极性分子,如二氧化碳和甲烷;如果两个中心不重合,则产生电偶极而成为具有永久偶极的或极性的分子,如氯化氢和氯甲烷等。两个具有永久偶极的分子间的相互作用,是分子间的第一种相互作用,也称为偶极-偶极相互作用。一个极性分子和一个非极性分子间的相互作用,是第二种相互作用,这是因为非极性分子在极性分子的电场中可以被诱导而极化,所以也称为偶极-诱导偶极相互作用。这两种相互作用都要求至少一方为极性分子。在两个非极性分子间的相互作用,是第三种相互作用,这是因为每个分子中的电子运动受到另一分子的影响而互相被诱导,这种力是F.W.伦敦首先用量子力学算出的,因此称为伦敦力,又称色散力或诱导偶极-诱导偶极相互作用。第一种力较强,第二种力次之,第三种力最弱,但第三种力是普遍存在的。这几种相互作用力都随分子间距离r或1/rn而变化。第一种相互作用的n值小,所以在较远距离时即起作用;第二种次之;第三种最大,故仅在两个分子很接近时才起作用。分子间也有互相推斥的力,它在更近距离时才起作用。还有四极的相互作用,一般更弱。
  
  分子间的相互作用使分子能在低温时成为凝聚态,这也是范德瓦耳斯方程中a的来源,所以也统称为分子间的范德瓦耳斯力。由于分子间存在相互作用,使得气体在压力较高时偏离理想气体定律。
  
  分子间的另一种相互作用是它们互相碰撞时的能量传递。碰撞可以是弹性的,不互相交换能量而仅交换动量;也可以是非弹性的,有能量交换,并产生能量转换,例如将电子振动能转换为平动能。经较长时间的交换使分子的能量达到平衡分布。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。