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1)  transverse isotropy of elasticity
弹性横向各向同性
2)  transversely isotropic elastic body
横观各向同性弹性体
3)  transversely isotropic hyperelastic material
横观各向同性超弹性
4)  transversely isotropic
横向各向同性
1.
Elastic wave high-order staggering grid finite-difference numeric simulation based on transversely isotropic BISQ Model;
基于横向各向同性BISQ模型的弹性波高阶交错网格有限差分数值模拟
2.
Numerical spectral-element modeling for seismic wave propagation in transversely isotropic medium;
横向各向同性介质中地震波场谱元法数值模拟
3.
In order to study the uniqueness and complexity of reflection seismic pilot detecting technology in southern coalfield,and according to the Southern Coalfield stratigraphic features and characteristics of seismic waves observed,the thin dielectric model both transversely isotropic and anisotropic was set up.
南方煤矿薄层状介质存在各向异性和横向各向同性并存的情况,其煤层的物性条件及其赋存情况的几何形态又有利于槽波的形成,且地层地质构造发育,瓦斯、水等灾害严重,这些特征造成了南方煤矿薄层状介质中反射地震超前探测技术的复杂性和特殊性。
5)  transversely isotropic medium
横向各向同性
1.
On the basis of the forward modeling in 2-D transversely isotropic medium with a vertical axis, the nonhyperbolic moveout velocity analysis is given in terms of the fourth-order formula.
在二维横向各向同性介质波动方程正演模拟的基础上,分别进行了双曲时差速度分析和非双曲时差速度分析,得出了双曲时差速度谱和非双曲时差速度谱以及各向异性参数,并对两种不同的速度分析方法进行了误差分析。
6)  transverse isotropic
横向各向同性
1.
Discussion on taking values of Thomsen parameters in transverse isotropic media;
关于横向各向同性介质中的Thomsen参数取值的讨论
2.
The amplitude characteristic equations of P wave and S wave in transverse isotropic media have been deduced by using the method of Aki and Richards, that is use the border conditions in elasti.
本文针对横向各向同性介质(TI-Transverse Isotropy),利用Aki和Richards的方法,即根据弹性分界面上的边界条件求解弹性波动方程,确定各种波之间的能量分配关系,建立了横向各向同性介质中P波和SV波入射时的振幅特征方程。
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。
  

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