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1)  Shear bond strength
抗剪粘结强度
2)  Shear bond strength
抗剪切粘结强度
3)  adhesive shearing strength
粘结抗剪强度
1.
This paper studied the interfacial adhesive shearing strength between the cement-based mortar and the concrete substrate,and investigated the microstructures of the interfacial zones between the new mortars and the old concretes.
研究了在采用不同的界面剂处理下,水泥基砂浆加固混凝土构件的界面粘结抗剪强度,并进行了加固砂浆和基层混凝土的界面处的微观结构观测分析。
4)  bonding shear strength
抗剪粘接强度
1.
By adopting a new anchoring method, interfacial failure happened between CFRP sheets and concrete, the effective jointing length between Sika~ CarboDur~ CFRP sheets and concrete is about 200 mm, and the interfacial bonding shear strength reached 20~30 MPa.
试验结果表明,复合材料碳纤维板与混凝土的有效粘接长度约为200mm左右,碳纤维板与混凝土的界面抗剪粘接强度在20~30MPa之间。
5)  shear strength of clay
粘土抗剪强度
6)  shear bond strength
粘接抗剪切强度
1.
In this study , we bonded resin orthodontic brackets to two kind of commonly - used prosthodontic materials: porcelain and light - cured composite resin with domestic adhesive, ordinary light - cured composite resin and BISCO ORTHO - ONE~? orthodontic Direct Bonding System respectively and then the shear bond strength of the re.
本实验通过使用不同的粘接剂粘接树脂托槽与经过不同方式表面处理的瓷和光固化复合树脂修复材料,对其粘接抗剪切强度,影响树脂托槽与修复材料直接粘接的因素以及去粘接后原修复面的完整性进行实验研究。
2.
In this study, we bonded metal orthodontic brackets to two kinds of commonly-used prosthodontic materials: porcelain and light-cured composite resin with domestic adhesive and ordinary light-cured composite resin respectively and then the shear bond strength of the metal brackets, the integrity of the prosthodontic surface after debonding and the microsco.
本研究使用国产的粘合剂和普通光固化复合树脂粘接金属托槽与瓷、光固化复合树脂两种常用的修复材料,并对其粘接抗剪切强度,去粘接后原修复面的完整性,表面处理后修复面的显微形态结构进行了实验研究。
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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