1)  transversely isotropic saturated poroelastic media
横观各向同性饱和弹性介质
2)  Transversely isotropic
横观同性
3)  transversely isotropic
横观各向同性
1.
Dynamic analysis of transversely isotropic shallow spherical shells of Winkler foundation subjected to impact force;
冲击荷载作用下Winkler地基上横观各向同性浅球壳的动力分析
2.
Vibration attenuation of transversely isotropic saturated strata under vertical surface loads;
横观各向同性饱和地基竖向振动的衰减特性
3.
An analysis for Boussinesq problem of transversely isotropic foundation;
横观各向同性地基Boussinesq问题的解析解
4)  transversely isotropy
横观各向同性
1.
The fundamental equation of the space problem for transversely isotropy piezoelectric/piezomagnetic and elastic media is observed.
从横观各向同性压电、压磁弹性体空间问题的基本方程出发,建立由位移、电势和磁势函数所表示的控制偏微分方程组,通过引入势函数来研究压电,压磁弹性体的空间问题一般解。
5)  transverse isotropy
横观各向同性
1.
A method of symplectic eigensolutions in elastic transverse isotropy cylinders;
横观各向同性弹性柱体中辛本征解方法
2.
Based on the theory of transverse isotropy,the uniaxial compression laboratory tests and the Brazilian tests for rock samples from field are carried out.
从横观各向同性理论出发,对现场采集的岩样进行室内单轴压缩试验和巴西劈裂试验,对岩石的各向异性参数进行了研究,探讨了弹性模量、抗压强度和抗拉强度随岩层倾角变化的规律,以及压力和拉力作用下各个不同倾角的岩样的破坏情况,并得出了横观各向同性岩体的弹性特征参数,为岩石各向异性的研究提供了一些有价值的参考信息。
3.
In general analysis of engineering cases,anisotropy material includes orthotropy material and transverse isotropy material.
为研究横观各向同性岩体边坡与支护结构的相互作用机制,结合高速公路边坡工程,对现场岩样进行分组实验,通过不同层理面走向的岩样进行单轴压缩实验,确定边坡横观各向同性岩体的弹性特征参数。
6)  cross-anisotropy
横观各向同性
1.
Analysis of surface deflection and structure of asphalt pavement for granular base based on cross-anisotropy;
考虑碎石横观各向同性的路表弯沉及结构分析
2.
Structure design of asphalt pavement based on cross-anisotropy of macadam base;
考虑碎石基层横观各向同性的沥青路面结构设计
3.
Asphalt pavement structure with semi-rigid base course based on cross-anisotropy;
横观各向同性的半刚性基层沥青路面结构
参考词条
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。