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1)  Fissure groundwater
裂隙潜流
2)  fissure phreatic water
裂隙潜水
1.
On the basis of the combination and classification of the lithological character and the feature of underground water distribution, a slope stability calculation method is introduced, which includes the effect of pore water in the eluvial slope, fissure water in the aerated zone and fissure phreatic water.
在阐述层状岩质边坡岩性组合分类和地下水分布特征的基础上 ,介绍了考虑残坡积层孔隙水、包气带裂隙水和裂隙潜水控稳作用的边坡稳定性计算方法 。
3)  fracture flow
裂隙流量
1.
It is proposed that the little distrubance of sand structure and the aperture change are primary affecting factors on fracture flow.
对充填砂裂隙进行控制位移的剪切渗流实验,结合充填砂的物性,揭示了岩体裂隙发生剪切位移时的渗流规律,并对剪切位移与隙宽、剪切位移与流量、隙宽与流量的关系进行了探讨,提出了砂粒的微小扰动与孔隙比(隙宽)的增加是影响裂隙流量的主要因素。
4)  fissure flow
裂隙水流
1.
Double mechanical effects of fissure flow on fissure walls;
岩体中裂隙水流对裂隙壁的双重力学效应
2.
The equations for the calculation of hydrostatic seepage pressure and hauling force are proposed herein and an example is also given to analyze the dual mechanical effects of fissure flow quantitatively.
裂隙水流对裂隙壁同时具有法向渗透静水压力作用和切向的拖曳力 (渗透动水压力 )作用。
5)  fracture seepage
裂隙渗流
1.
During researching the problem of fracture seepage in rock mass with the equivalent continues media model, the abnormal water head phenomenon of some nodes were found by the finite element method.
针对利用等效连续导水介质模型研究岩体裂隙渗流问题时,有限元计算部分结果出现的水头反常现象,经多因素分析,认为渗透张量与渗流区域边界形状之间存在着相互协调的条件,当这种条件被超越时,就会使计算结果出现水头反常现象。
6)  fractured flow
裂隙流
补充资料:赤道潜流
赤道潜流
equatorial undercurrent 
    赤道附近海域次表层中的海流。处于赤道流之下,中层水之上。与表层南北赤道流的流向相反,自西向东流动,流速较表层的赤道流大。所在的次表层是一个温跃层。1952年首次由T.克伦威尔在太平洋发现,命名为克伦威尔海流。以后在大西洋和印度洋都发现了这种潜流。
   就太平洋而言,赤道附近海域从海面至深度为50~100米的表层,是温度均匀的暖水层,其下至深度约300米处为温跃层,即赤道潜流所在的次表层。赤道潜流的厚度约200米,流幅(宽度)约300千米,约介于南纬2°至北纬2°之间 ;流轴大致与温跃层一致,最大流速达1.5米/秒,流量约为4.0×1073/秒,流长约为1.4万千米,几乎横跨了太平洋。大西洋赤道潜流与此相近。印度洋面主要受季风控制,在赤道处的风主要是经向的,随季节更替而改变方向。故每年11月~次年的3月吹北风,5~9月吹南风,都不能产生赤道潜流;只有在3~4月才有印度洋的赤道潜流。
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