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1)  intrinsic shear strength
内禀抗剪强度
2)  introrse intensity
内禀强度
1.
The second order parameters 〈P_2〉_λ and the values of introrse intensity Q in different shells of the droplets on 2DR boundary conditions at different reduced temperatures were calculated.
取沿向列相液晶微滴(简称液滴)表面切向随机取向边界条件,计算了不同温度下二阶序参量〈P2〉λ和沿表面切向的内禀强度Q在液滴内不同区域的数值,发现在低温时,Q值从液滴外层到内层有逐渐减小的趋势,外层接近于1。
3)  internal-shearing strength
内抗剪强度
1.
This paper words out deficiency of the fixture to determine the internal-shearing strength of material at the moment,we have redesigned for a simple and easy testing fixture to determine the internal-shearing strength of material.
作者指出了现行使用的材料内抗剪强度测定试验夹具的不足之处,更新设计了一种简易的材料内抗剪强度测定试验夹具。
4)  intrinsic induction
内禀磁感应强度
5)  shearing strength
抗剪强度
1.
Back-analysis of indexes of shearing strength of slip zone with multi-sections;
多剖面反算滑带土抗剪强度指标的研究
2.
Study of shearing strength of R.C. continuous beams;
钢筋混凝土连续梁抗剪强度研究
3.
Study of shearing strength of P.C. continuous beams;
预应力混凝土连续梁抗剪强度研究
6)  shear strength
抗剪强度
1.
Effects of thermal cycling on shear strength and microstructures of soldered joints of ceramic ball grid array package;
热循环对CBGA封装焊点组织和抗剪强度的影响
2.
Study on shear strength of soldered joints of BGA packaging devices;
BGA封装器件焊点抗剪强度的试验
3.
Susceptibility analysis tothe correlativity of shear strength indices of ricks;
岩石抗剪强度指标互相关性的敏感度分析
补充资料:土的抗剪强度
      土体抵抗剪切破坏的能力。土可以由于拉力过大而开裂,也可以由于剪力过大而破坏。土体中各点的抗剪强度或所承受的剪应力都可以是不均匀的。因此,土体的剪切破坏可能是整体破坏,也可能是局部破坏。工程上有许多情况(如地基承载力、土坡稳定以及挡土墙的土压力等)主要考虑剪切问题。而在粘性土坡稳定性的分析中则要考虑三个问题:计算方法、抗剪强度 τ和安全系数的确定,三者是互相关联和协调的。
  
  净洁砂的抗剪强度  砂的抗剪强度是由颗粒间摩擦角的抵抗力产生的,可由直接剪力仪测定。将结果绘成σ-τf曲线(图1),并用下式表达:
  
  τf=σtg嗘
  
  
  
  (1)
  式中τf为抗剪强度;σ为剪切破坏面上的法向压力;嗘为砂的内摩擦角,其值主要随砂的密度、颗粒的粗糙度和粒径级配的均匀性而变,可从疏松粉砂的28°到密实粗砂的41°。对于中小型工程,嗘值可查有关书籍中的试验结果,根据具体情况选用,可不另进行试验。
  
  砂的抗剪强度比较严密的表达式:
  τf=σ′tg嗘′ 或 τf=(σ-u)tg嗘′
  (2)
  式中 σ和σ′分别为剪切面上的总应力和有效正应力;u为孔隙压力;嗘′为有效内摩擦角。对于透水性较大的砂,用有效应力表达的嗘′ 角稍大于但又接近于总应力的嗘角。
  
  产生孔隙压力的来源可能有:①外加荷载;②渗透浮托力或砂层中有承压水;③外界的振动,如爆破、地震或机械振动。以浮托力为例,当砂体中某一点的 u等于σ时,抗剪强度τf等于零,工程上称为流砂状态。
  
  饱和粘性土的抗剪强度  粘性土的抗剪强度也可用直接剪力仪测定,但它存在着比较严重的缺点:①不能严格控制排水条件;②不能量测孔隙水压力;③试件的破坏面限定在上下匣之间的平面,而不是顺着试件最薄弱的面破坏;④试件中应力和应变分布不均匀。为此,现多用三轴压力仪测定。
  
  影响粘性土的抗剪强度的因素很多,其中以排水条件最为重要。按排水条件试验可分为三种:①不排水剪切;②固结不排水剪切;③固结排水剪切。后一种试验得出的试验结果与第二种差别不大,而要使剪切时的孔隙压力完全消散,必须剪切得很缓慢,这样就需要很长的时间。因此,在实用上一般不做固结排水剪切试验。
  
  非饱和粘性土的抗剪强度  实用上大多采用总应力法以表述其抗剪强度。
  
  坚硬或裂隙粘性土的抗剪强度  这类土多数属于高度超压密土,用特制仪器(如环剪仪或往复剪力仪)试验得出的应力-应变曲线(图2a),在峰值之后经继续剪切变形的强度为残余强度。对应于峰值和残余强度的破坏包线分别为AB和CD(图2b),CD线的c′(多数情况之下c′接近于零)和嗘′值远小于AB线的c′、嗘′值。实用上采用残余强度分析坚硬或裂隙粘性土坡的稳定性,并认为比较接近实际。
  
  
  原位测定土抗剪强度  在现场直接测定土层不同深度的抗剪强度。其优点是可避免取土、运输和室内试验对土样的扰动及应力释放。原位测定的方法主要有:十字板、旁压仪和静力触探等试验(见土工试验和现场原型观测),通常都是用以测定饱和粘性土层的不排水抗剪强度。
  

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