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1)  absorber bore
吸收体内孔
2)  absorber rod bore
吸收棒内孔
3)  in vivo absorption
体内吸收
1.
The results showed that the product had good correlativity betweenin vitro release and in vivo absorption(r=0.
体内试验采用单剂量交叉给药设计,给予家犬相同剂量的渗透泵片和参比制剂后测定血药浓度,以Wagner-Nelson法计算体内吸收分数。
2.
The in vitro release and in vivo absorption in dogs of puerarin sustained-release tablets were investigated.
选用磷脂和聚维酮为载体材料制备葛根素固体分散体后再制成缓释片,并考察其体外释放度和犬体内药动学试验,以Wagner-Nelson法计算体内吸收分数。
4)  in vitro simulated absorption
模拟体内吸收
5)  percutaneous absorption in vivo
体内透皮吸收
6)  absorption in monkey
猕猴体内吸收
补充资料:弹塑性岩体内竖井地压理论


弹塑性岩体内竖井地压理论
ground pressure around shaft in elastic-plastic rock

tonsux一ng yant一ne一shuJ一ngd一yol一}un弹塑性岩体内竖井地压理论(ground pres-sure around shaft in elastie一plastie roek)在表土或软岩中掘进竖井时,若岩体只产生弹性变形,岩体是稳定的,不必计算地压。只有在产生塑性及流变变形时,才需要计算地压;竖井各水平截面上地压不等。按轴对称条件求出竖井周边位移,再求出支护位移公式,将它们联立求解,即可得到竖井地压。也可用图解法找到两条位移与应力关系曲线的交点,该点的纵坐标值即为竖井地压(见图)竖井围岩周边位移公式为: “止 U 竖井变形地压计算图 1围岩位移曲线;z支护特性曲线 a(p。s、n,,+。eos叭)厂(尸。+。.eot,t川一sin,.门导 ZG,匕P。+cicot笋,J式中“。为竖井围岩周边位移,m;a为竖井掘进半径,m;P0为原岩水平应力,重力场条件下,P0一六yI1,MPa;c,为第i层岩石粘结力,MPa;尸b为支护抗力,等于围岩作用在支护结构上的径向压力,但作用方向相反,MPa;笋,为第i层岩石内摩擦角;G.为第!层岩石剪切弹性模量;MPa。 竖井筒形支护特性方程为: l一群2厂bZ+a,尸1。, z,‘一二六舟}头‘-共一一IP,b EL右2一aZx一尸J“”式中u。为支护外半径表面的径向位移,支护与围岩密贴的情况下,“,一“、;E及产分别为支护材料的弹性模量及泊桑比;“为支护内半径,m;b为支护外半径,m;尸二为竖井变形地压,尸。一尸b,MPa。 (高磊)
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