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1)  critical decoupling coefficient
临界不耦合系数
1.
For the first of time,the two-phase explosive gas expansion theory and the computing method of critical decoupling coefficient are presented.
首次提出了爆生气体二阶段膨胀理论的临界不耦合系数的计算方法,得出了随不耦合系数的增大,应力峰值迅速降低;装药段的应力峰值进区较垫层段大,但远区则相近;无论是径向还是切向,岩石内首先出现的均是压应力,而后转变为压应力。
2)  Decouple coefficient
不耦合系数
1.
Using the cement mortar coupons as test models and adopting the system of high dynamic strain indicator measurement and data acquisition treating,the distribution character of blasting stress within boreholes′medium under some variable decouple coefficients were measured.
以水泥砂浆试块为试验模型,采用超动态应变测试和数据采集处理系统进行空气不耦合装药和水耦合装药爆破试验,测定几种不耦合系数下炮孔周围介质中爆炸应力的分布特性。
2.
It can be concluded that cutting seam cartridge blasting has a distinct energy cavity effect and protecting borehole wall effect and its optimum decouple coefficient is 1.
通过理论和实验研究了切缝药包爆破机理和爆破参数,结果表明,切缝药包爆破有明显的聚能效应和护壁作用,其最佳装药不耦合系数为1。
3.
The influence of such factors as the position of charge in the borehole, decouple coefficient, couple mediums, etc to transition o.
较为系统地分析了炮孔内药包位置、不耦合系数、耦合介质等因素对爆炸能量传递的影响,运用爆轰气体动力学理论与应力波理论详细地描述了底部间隔和中部间隔装药爆破时,药包与孔底之间的空气柱的作用机理和两药包之间的空气柱的作用机理的区别。
3)  decoupling coefficient
不耦合系数
1.
Numerical simulation on effects of radial water-decoupling coefficient in engineering blast;
工程爆破中径向水不耦合系数效应数值仿真
2.
Based on explosion dynamics theory and analysis in theory of rock mechanics,the decoupling charging coefficients of different conditions in engineering blasting are calculated,and the corresponding expressions and the range of axial decoupling coefficients under different conditions are obtained.
在爆炸动力学和岩石力学理论分析的基础上,对工程爆破中不耦合系数在不同的装药条件下进行了计算,得到了相应的计算表达式,并以轴向不耦合系数为例进行了相关的试验研究,得到了良好的效果,对理论分析和工程应用都有一定的参考意义。
3.
Based on these conclusions,the influence of axial decoupling coefficient of top-air-decked charge structure and detonating manner on blasting effect is analyzed here.
鉴于以上结论,进一步分析了上部空气层装药结构轴向不耦合系数与起爆方式对爆破效果的影响。
4)  the critical point of the coupling
耦合临界点
5)  axial decoupling coefficient
轴向不耦合系数
6)  best de coupling coefficient
最优不耦合系数
补充资料:平面机电耦合系数
分子式:
CAS号:

性质:综合反映压电体的机械能与电能之间耦合与转换程度的参数。是衡量压电体压电性能强弱的重要物理量。机械能转变为电能与总输入的机械能之比的平方根,即为正压电效应。电能转变为机械能与总输入的电能之比的平方根,即为逆压电效应。对不同振动模式的压电振子有不同的耦合系数。对圆片径向振动的机电耦合系数用KP表示。。对横向长度伸缩振动的机电耦合系数K31,纵向长度伸缩振动的机电耦合系数K33,厚度振动机电耦合系数Kt和厚度切变振动机电耦合系数K15等都可根据相应的测试结果按计算公式求得。平面机电耦合系数的大小,为正确选择何种压电材料提供重要依据。例如,制作宽带压电陶瓷滤波器应选择高的机电耦合系数的压电陶瓷。窄带压电陶瓷滤波器应用低的机电耦合系数的压电材料。

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参考词条