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1)  multi-stack bonding
多层键合
2)  compound key strata
复合关键层
1.
According to the deep analysis on the formation mechanism of compound rock strata, the mechanical condition of compound rock strata formation and the related formula are obtained to build up the differentiate method of the compound key strata in the coal face strata and the corresponding differentiate program is made.
在采场覆岩运动中起主要控制作用的岩层为关键层,而有时关键层是由2层或2层以上岩层形成的复合岩层所组成,我们称其为复合关键层。
2.
Using the finite element method to do numerical simulation on the dynamic developmental rule of the abscission layer under the compound key strata, it is discovered that the developmental space rule of abscission layer under the compound key strata presents two phases; the abscission layer before the compound key strata s first collapse mostly distributing in the central section o.
利用有限元法对复合关键层下离层的动态发展规律进行了数值模拟,模拟发现,复合关键层下离层发展的时空规律呈现两个阶段,复合关键层初次垮落前离层主要分布在采空区中部,离层空间较大,复合关键层初次垮落后离层主要分布在采空区两侧,离层空间较小。
3)  combinatorial key stratum
组合关键层
1.
Study on application of combinatorial key stratum theoryand parameters determining;
组合关键层理论的应用研究及其参数确定
2.
Based on the analyzing of parameter about combinatorial key stratum, the formulae of calculating the roof weighting step is given in this article.
在分析组合关键层有关参数的基础上,推导出了组合关键层初次来压步距和周期来压步距的计算公式。
4)  combinatorial key strata
组合关键层
1.
Analysis of combinatorial key strata stability in shallow coal seam with thick loose bed;
地表厚松散层浅埋煤层组合关键层的稳定性分析
2.
In this paper, the mechanical model of combinatorial key strata is analyzed with the help of the method of catastrophe theory, and an expression of the total potential energy function for this system is derived by the cusp catastrophe model.
应用突变理论的方法,对组合关键层的力学模型进行了分析,导出了系统的总势能函数表达式,并建立了尖角型突变模型。
5)  chip bonding layer
芯片键合层
1.
Impact of the chip bonding layer material on the thermal resistance of power LED
芯片键合层材料对功率型LED热阻的影响
6)  binding polynomial
键合多项式
1.
Some results for determining p-irreducibility of binding polynomials;
键合多项式p-不可约的一些结果
2.
Two theorems for determining p-irreducibility of binding polynomials with degree five;
五次键合多项式P-不可约的两个定理
补充资料:层间混杂高聚物基复合材料


层间混杂高聚物基复合材料
hybrid laminated polymer matrix composites

层间混杂高聚物基复合材料h如rid laminatedpolymer matrix composites,以高聚物为基体,由两种或两种以上的单种纤维层相间复合而制成的混杂复合材料。 相间复合可以是异种纤维层交替铺层(图la),也可以是不等厚度的异种纤维铺匕脚毛间隔铺贴(图lb)。夹A纤维B纤维高聚物基体“交捧铺层A纤维B纤约高聚物从体铺层fll间隔铺贴A纤维B纤维高聚物基体臾芯铺层图1层回混杂高聚物基复合材料芯铺层(图Ic)是这种复合材料特例。实际应用中多为对称铺层。 层间混杂高聚物基复合材料可以用以下5个结构参数来描述。①混杂比:组成混杂复合材料的各纤维体积含量之比。②馄杂界面数:不同纤维铺层相接触面的数量。③铺层顺序:某铺层相对中心层的位置。④铺层角度:铺层的纤维方向与参考坐标轴的夹角。⑤角度顺序:某种纤维的角度铺层相对中心层的位置。因此,可以由不同类型纤维、不同高聚物基体,得到不同种类的层间混杂高聚物基复合材料,如碳纤维一玻璃纤维/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/双马来酞亚胺树脂混杂复合材料。通过改变上述结构参数,还可以得到一系列的层间混杂复合材料。 性能与特点层间混杂高聚物基复合材料的力学性能主要取决于参与混杂的纤维增强体。通常是两种纤维增强体混杂。一种是高断裂伸长、低模量纤维,另一种是低断裂伸长、高模量纤维。纤维之间取长补短,显示出优异的综合力学性能。与单一纤维复合材料相比,除强度、比模量高外,抗疲劳性能也好。许多力学性能随混杂比与混杂界面数等的改变而变化,并呈现一定的规律。以两种单向纤维混杂为例,其纵向拉伸模量介于两种单一纤维复合材料之间,并随高模量纤维含量增加而增加,而与混杂界面数及铺层顺序几乎没有关系;纵向拉伸强度偏离两种单一纤维复合材料强度值的连线,而且在某一混杂比内还低于二者的强度,在临界含量处强度值最低(图2)。、一 们日.2日.1日.!;日.减1.‘)︵侧d芝︶邺石︸母tw-招份谊豁 图2拉伸强度与混杂比关系 层间混杂复合材料比单一纤维复合材料有更大的设计自由度。
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参考词条