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1)  Tobin's Q Ratio
Tobin s Q值
2)  Tobin Q ratio
Tobin Q比率
3)  Q-S curve
Q-S曲线
1.
Analysis of Q-S curve on negative frictional pile under large-scale vertical loads;
受大面积堆载影响负摩擦桩的Q-S曲线分析
2.
According to this characteristic,we may analysis pile body frictional resistance situation through the Q-S curve indirect,Compared to the case complex pile body stress observation,t.
通常情况下桩身摩阻的分析需要借助桩身应力观测,但对于摩擦型的长桩在非极限荷载的情况下,其荷载的作用增量基本转化为桩身的摩阻增量,且荷载的作用深度是渐进的,根据这一特征可以通过Q-S曲线间接分析桩身摩阻的变化情况,相对于复杂的桩身应力观测而言,该方法不失为一种较经济的分析手段。
3.
For the purpose of improving the rationality and reliability of pile design,on the basis of analyzing the characteristic of pile s static load Q-S curve,a "one element multi item format" is adopted to fit and predict a pile s Q-S curve.
为了使桩基设计更加合理可靠,在分析桩基静载试验Q-S曲线性质的基础上,采用一元多项式对桩基的Q-S曲线进行拟合及预测。
4)  Q~'s Curves
Q~S曲线
5)  Q-s curves
Q-s曲线
1.
The results show that Q-s curves calculated and measured are close to each other.
可以发现计算与实测的Q-s曲线非常接近;墩底端阻力的发挥严重滞后于墩侧摩阻力,墩顶荷载主要由端阻力承担,属摩擦端承型;扩大头侧面与土体接触处产生裂缝,裂缝首先在侧面下部产生,随荷载增加逐渐向上发展直至贯通,最大裂缝宽度达4。
2.
The study then starts with the calibration of single pile by analyzing the possible reasons to induce the difference between the measured and calculated Q-S curves.
先对一根试验桩进行验证计算,分析计算Q-S曲线与实测Q-S曲线存在差别的原因,然后对38根不同嵌岩深度和不同桩径的泥岩桩进行计算,模拟出泥岩桩的Q-S曲线和Q-z曲线,并对其统计分析,进一步论述了泥岩桩的荷载传递过程及其承载性状。
6)  Q-S synchronization
Q-S同步
1.
Q-S synchronization of diverse structure chaotic systems based on backstepping method;
基于反步法的异结构混沌系统Q-S同步
补充资料:力学量的可能值和期待值
      在量子力学中,力学量F用作用于波函数上的算符弲表示。在数学上,对于一个算符,满足
  
  
  的函数 ui(r)称为弲的本征函数,式中Fi是与r无关的数,称为本征值。如果ui(r)描写微观粒子的状态,则它必须满足单值、连续和有限的标准条件。在这种限制之下,上式中的本征值可以取一系列分立值,或取一定范围内的连续数值。
  
  在测量力学量F时,观察到的只能是它的本征值。若一个力学量的本征值具有分立谱,我们说这个力学量是量子化的。
  
  量子力学中假定力学量的全部本征函数组成一个完全系;这意思是说:描写体系的任一状态的波函数ψ都可以用力学量的本征函数ui展开:
  
  
  在ψ和ui都是归一化的情况下,上式中的展开系数сi具有如下的物理意义:在ψ态中测量力学量时,得到结果为Fi的几率是|сi|2
  
  因此,若微观粒子的定态波函数是某力学量算符的本征函数ui(r),则在这一状态中,力学量F取确定值Fi
  
  在ψ态中对力学量进行多次测量,把所得结果加以平均,就得出力学量在ψ态中的期待值,以〈F〉表示:
  
  
  上式称为力学量的期待值公式。如果ψ不是归一化的,那么期待值公式应写为
  
  
  

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参考词条