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1)  total crack length
裂缝总长度
2)  fracture length
裂缝长度
1.
Parameters such as fracture length, fracture flow conducti.
有限导流双线性流动垂直裂缝模型的研究为解决这一问题提供了一种简便可行的方法,可解释裂缝长度、裂缝导流能力、裂缝表皮系数、地层渗透率、井筒存储性能等参数,并计算了理论图版、确定了裂缝半长辅助线,完成了油气井试井资料解释软件的开发。
2.
Detect fracture orientation,fracture length and fracture attitude from micro-seismic signal received by surface geophone.
酸压设计规模主要参考地震资料预测储集体离井筒的距离,通过地面检波器接收地层破裂时的微地震波信号来监测酸压裂缝方向、酸压裂缝长度、裂缝产状,改造地层现今主应力方向,为酸压改造效果评价,进一步优化酸压设计提供依据。
3.
Considering the starting pressure gradient,fracture length and formation pollution,it works out a productivity formula of the producing well in vertical fractured reservoir with a starting pressure gradient,and gives a corresponding engineering productivity formula.
考虑到启动压力梯度、裂缝长度以及地层的污染状况, 通过修正方法得到了具有启动压力梯度的垂直裂缝油藏生产井的产能公式, 并给出了相应的工程产能公式。
3)  micro-crack size distribution
微裂缝长度分布
4)  effective crack length
有效裂缝长度
1.
Through the three-point bending test on 50 specimens of steel fiber reinforced high strength concrete (SFHSC) with the size of 100 mm×100 mm×515 mm, the effect of the fiber volume fraction (ρf) upon the effective crack length (al) fracture toughness (KⅠc) and critical crack opening displacement (δc) of high strength concrete (HSC) was studied.
通过50个尺寸为100mm×100mm×515mm的钢纤维高强混凝土切口梁三点弯曲试验,研究钢纤维体积率对高强混凝土有效裂缝长度、断裂韧度和临界裂缝张开位移的影响。
2.
With Young\'s modulus and the stress at the effective crack tip as two only prerequisites, the model can predict the maximum load and its corresponding effective crack length, and in turn the fracture toughness of concrete specimen under compact tension.
以混凝土的弹性模量和有效裂缝长度尖端的应力为两个基本参数,可推导出紧凑拉伸试件的极限承载力以及临界有效裂缝长度,进而求得混凝土的断裂韧度。
5)  critical crack length
临界裂缝长度
6)  long-term crack width
长期裂缝宽度
补充资料:大型设备基础混凝土裂缝防治


大型设备基础混凝土裂缝防治
protection and treatment for crack during construction of large volume foundation

  daxlng shebe一Jiehu hunningtu}iefeng fangZhl大型设备蓦础混凝土裂缝防治(proteetion。ndtreatment for eraek during eonstruetion of large vol-ume foundation)在冶金工厂建设中,设备基础的混凝土约占混凝土工程总量的60%以上。随着冶金设备向大型化发展,设备基础的体积愈趋庞大。以中国上海宝钢工程为例,容积为4063m“的1号高炉,其基础混凝土工程量约为600om3;3座3oot转炉的基础底板的混凝土工程量将近700om“。施工时每次混凝土的浇筑量多在looom3以上。施工中,水泥水化热引起混凝土浇筑块体内部温度和温度应力剧烈变化,以及混凝土的凝结收缩,都会引起对结构整体性、耐久性和强度有影响的混凝土裂缝。防止这种裂缝的产生和对已出现裂缝的有效治理是保证工程质量的关键之一。 裂缝原因和防止原则在大型设备基础的施工中,当混凝土内部温度变化和凝结收缩引起的变形受到约束时,浇筑块体内就要产生应力。当其中的拉应力超过混凝土材料的抗拉极限时就会出现裂缝。对变形的约束有两类情况:一是混凝土浇筑块体内部各质点间因变形量不同而产生相互牵制和影响,称为“自约束”;二是浇筑块体的变形受到外部物体(如地基、相邻结构、下部混凝土浇筑层等)的阻碍,称为“外约束”。 为防止裂缝的产生,应从以下几个方面考虑对策。(1)提高混凝土自身和混凝土结构的抗裂能力。施工中要严格控制材料和施工工艺,使结构质量完全符合设计和规范要求。(2)减少混凝土中的总发热量,降低水泥水化发热速率,合理调剂混凝土在凝结过程中的温度与湿度,以减小温度应力和收缩产生的应力。(3)减弱内、外约束的影响。(4)重视控制温度对防止裂缝产生的决定性作用,在基础施工的全过程中,按阶段进行温度应力分析,确定温度控制指标和技术措施。 沮控防裂措施包括基础设计、混凝土配制、混凝土浇筑与养护、施工中混凝土温度监测四个方面。 基础设计主要措施有:(1)基础混凝土的强度等级应为C巧一C25。(2)对独立的大型钢筋混凝土设备基础不设沉降缝、温度缝等永久变形缝。(3)当基础设置于岩石地基上时,在混凝土垫层上表面应设滑动层(可采用一毡二油构造),以减少地基对混凝土变形的约束。(4)基础配筋除应满足基础承载力及构造要求外,还要增配承受因水泥水化热引起的温度应力及控制裂缝开展的构造钢筋。 混凝土配制主要措施有:(1)选定混凝土配合比时,应在保证基础强度、耐久性和施工工艺要求的前提下尽量减少水泥用量,以降低混凝土的绝对温升值。
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参考词条