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1)  state of weather
天气状态
2)  non-water immersion state
天然状态
3)  sky condition
天空状态
4)  weather condition
天气状况
1.
The main results are that:(1)The main cause of difference between the urban and the rural is the atmospheric pollution in the morning,and is the weather condition in the afternoon.
以低纬高原城市昆明为研究对象,分析了各种天气状况下城市内、外不同波长辐射的分布特征、变化规律及其差异,得出(1)造成城内外差异的主要原因午前是大气污染状况,而在污染程度较小的午后,则是天气状况;(2)各波长辐射日总量对午前总量的分配率受大气环境和天气状况的影响,城内外差异十分显著;(3)红外和紫外辐射的百分率值均大于大气上界的百分率值,而可见光则反之;各辐射百分率城内外差值午前午后显相反分布。
2.
The change of particle pollution and noise with weather condition and vertical height has been discussed using dust monitoring instrument and AWA6218 noise statistic analysis instrument at high-rise building on Nongye Road,Zhengzhou City.
以空气颗粒物和噪声为研究对象,利用颗粒物监测仪和噪声仪,研究了颗粒物和噪声在不同天气状况下以及垂直方向上的变化规律,结果表明,(1)在0~56m之间,TSP、PM10随高度增加而减小,56~116m之间随高度增加而增大。
3.
The weather condition affected the drying speed to a certain degree.
结果表明:水分散失均呈先快后慢的趋势,压扁处理显著快于未压处理;天气状况对失水速率有一定影响;未压扁处理集堆和打捆时间分别25和49 h,而压扁处理上述2个时间分别缩短至21和29 h。
5)  air state
空气状态
1.
This paper analyzes how to determine the air state parameters and calculating methods for pool and hall of indoor swimming building,and introduces the measures taken to prevent the surrounding structure from dewing,and discusses on the problems such as dividing system for pool area and audience area,air flow organization and increasing human heat comfortable sense etc.
分析了室内游泳馆池厅的空气状态参数的确定和通风量的计算方法,介绍了防止围护结构结露的措施,并对池区与观众区空调系统划分、气流组织以及提高人员热舒适感等问题进行了探讨。
6)  Ventilation status
通气状态
补充资料:应力状态和应变状态
      构件在受力时将同时产生应力与应变。构件内的应力不仅与点的位置有关,而且与截面的方位有关,应力状态理论是研究指定点处的方位不同截面上的应力之间的关系。应变状态理论则研究指定点处的不同方向的应变之间的关系。应力状态理论是强度计算的基础,而应变状态理论是实验分析的基础。
  
  应力状态  如果已经确定了一点的三个相互垂直面上的应力,则该点处的应力状态即完全确定。因此在表达一点处的应力状态时,为方便起见,常将"点"视为边长为无穷小的正六面体,即所谓单元体,并且认为其各面上的应力均匀分布,平行面上的应力相等。单元体在最复杂的应力状态下的一般表达式如图1,诸面上共有9个应力分量。可以证明,无论一点处的应力状态如何复杂,最终都可用剪应力为零的三对相互垂直面上的正应力,即主应力表示。当三个正应力均不为零时,称该点处于三向应力状态。若只有两对面上的主应力不等于零,则称为二向应力状态或平面应力状态。若只有一对面上的主应力不为零,则称为单向应力状态。
  
  
  应力圆  是分析应力状态的图解法。在已知一点处相互垂直的待定截面上应力的情况下,通过应力圆可求得该点处其他截面上的应力。应力圆也称莫尔圆。图2b即为图2a所示平面应力状态下表示垂直于xx平面的面上之应力与x、x截面上已知应力间关系的应力圆。利用它可求得:①任意 α面上的应力;②"最大"和"最小"正应力;③"最大"和"最小"剪应力。由应力圆上代表"最大"和"最小"正应力的A、B点可知,这些正应力所在截面上的剪应力为零,因而"最大"和"最小"正应力也就是该点处的主应力。
  
  
  应变圆  也称应变莫尔圆,是分析应变状态的图解法,其原理与应力圆类似,但应变圆的纵坐标为负剪应变的一半,横坐标为线应变 ε。在已知一点处的线应变εx、εy与剪应变γxy时,即可作出应变圆,从而求得该点处主应变 ε1与ε2的大小及其方向。在实验分析的测试中常用各种形状的应变花测量(见材料力学实验)一点处三个方向的应变,例如用"直角"应变花可测得一点处的线应变ε、ε45°、ε90°。根据一点处三个方向的线应变也可利用应变圆求得该点处的主应变ε1与ε2
  
  广义胡克定律  当按材料在线弹性范围内工作时,一点处的应力状态与应变状态之间的关系由广义胡克定律表达。对于各向同性材料,弹性模量E、剪切弹性模量G、泊松比v均与方向无关,且线应变只与正应力σ有关,剪应变只与剪应力τ有关。三向应力状态下,各向同性材料的广义胡克定律为
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   τxy=Gγxy
  
  
  
   τyz=Gγyz
  
  
  
   τzx=Gγzx平面应力状态(σz=0, τyz=0, γzx=0)下的广义胡克定律应用最为普遍
  
  
  
   单向应力状态下的胡克定律则为σ=Eε。
  

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参考词条