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1)  enhanceing or weakened soil strength
土强度的强化或弱化作用
2)  strength weakening
强度弱化
1.
The strength weakening controlling mechanism of rock bursts in coal mines was put forward.
提出了冲击矿压的强度弱化控制机理。
2.
The test results reveal that the excessive settlement and lateral movement of the caissons are due to strength weakening of soft clay during the strong storm.
试验结果显示,沉箱的过度沉陷和侧移主要是由于强风暴使得软黏土强度弱化所致。
3.
The results show that the excessive settlement and lateral movement of the caissons are due to the strength weakening of the soft clay during the strong storm,and also show that the ability of the s.
通过动三轴试验模拟波浪荷载作用下地基的变化情况,试验结果显示,沉箱的过度沉陷和侧移是由于强风暴使得软黏土强度弱化所致。
3)  intensity weakening
强度弱化
1.
Based on the intensity weakening theory,largediameter bored stress-relief techniques and coal blasting pressure relief techniques are used to eliminate the threat of rock burst effectively in danger zone,which ensures the safe production of coal mine,and provides reference and guide meaning of rock burst prevention for coal mining below 1000 meters.
针对深部矿井在开采过程中遇到的一些冲击地压问题,通过微震监测技术、数值模拟分析等方法预报了可能存在的冲击威胁,依据强度弱化减冲理论,对危险区域针有对性地采取大直径钻孔卸压技术和煤体爆破卸压技术等解危措施,有效地解除了冲击地压危险,实现了安全生产,对于后期矿井进入千米开采阶段的防冲工作具有借鉴和指导意义。
4)  soil nitrification intensity
土壤硝化作用强度
5)  treatment of emphaziing and weakening
强调或弱化处理
6)  strengthening effect
强化作用
1.
The experimental result show that the diffuse treatment on Si3N4 ceramic and metal in brazing joint has strengthening effect.
试验表明:扩散处理对陶瓷与金属钎焊接头有强化作用。
2.
The stress rupture properties of four batches of experimental single crystal superalloys containing various levels of Re were tested at 1100℃/140MPa,and the strengthening effects of Re on the stress rupture properties of single crystal superalloys at elevated temperature were investiga-ted.
通过对四种不同R e含量的单晶高温合金1100℃/140M Pa持久性能研究,探讨了R e对单晶高温合金持久性能的强化作用。
3.
The strengthening effects of Al-Zr-Cr-La dispersoids to Al-Mg alloys have investigated.
研究了Al-Zr-Cr-La多元弥散相对Al-Mg合金的强化作用。
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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