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1)  time-effective relationship
时效应
2)  ageing effect
时效效应
1.
Influence of PHB on ageing effect of soy protein plastics and the modification mechanism were investigated.
采用生物可降解聚合物聚羟基丁酸酯(PHB)对大豆蛋白质塑料进行共混改性,探讨了PHB对大豆蛋白质塑料时效效应的影响及改性机理。
3)  time-effect
即时效应
1.
The initial research about the time-effect and the wettability after the textile was treated by the plasma jet;
等离子体喷枪辐照纺织品后亲水性“即时效应”研究
2.
The research about the wettability time-effect of the cotton treated by the Ar plasma jet in the atmospheric pressure;
等离子体喷枪氩等离子体辐照棉织物后亲水性“即时效应”的研究
4)  Strain-aging
应变时效
1.
Research on Strain-aging Sensibility of 10MnNiCr Steel Plates;
10MnNiCr钢板应变时效敏感性研究
2.
Comparative tensile tests and impact tests were carried out for hot rolling and strain-aging steel bars with a diameter of 32?mm.
对热轧和应变时效两种热处理状态的32mm钢筋试样进行了对比拉伸试验和冲击试验。
3.
The influence of different manganese contents on strain-aging behaviors of C-Mn-Si reinforcing steel bars are investigated.
本文研究了C—Mn-Si钢筋中不同含锰量对应变时效的影响。
5)  strain aging
应变时效
1.
Dynamic strain aging phenomenon in metals and alloys;
金属和合金中的动态应变时效现象
2.
The article simple analyzes strain aging causes occurred in pipe due to internal and external coating procedure,and introduces updated research development over the world on strain aging.
简单分析了钢管由于内外涂层防腐工艺处理产生应变时效(strain aging)的原因,介绍了目前国内外对应变时效研究的进展情况。
3.
The strain aging of boron containing low-carbon steel wire rods was studied.
研究了不同硼的质量分数的低碳钢盘条的应变时效,结果表明:低碳钢中加硼可使因静态应变时效引起的线材屈服强度增加值略有降低;低碳钢中硼的质量分数为0。
6)  efficiency time
效应时间
补充资料:固结和次时间效应
      饱和土在载重作用下,变形一般有两种时间效应。一是孔隙中的水逐渐逸出,导致土孔隙体积缩小,这一过程称为固结;二是土骨架随时间缓慢变形,这一时间效应称为次时间效应。最初人们认为土体的变形、地基的沉陷主要是由固结这一时间效应引起的,而次时间效应则是次要的,因此,人们称前者为主固结,而把后者称为次固结。
  
  固结理论  奥地利学者K.泰尔扎吉(又译太沙基)于1923年首先提出单元固结理论,或称主固结理论。这一理论的基本假定是:①土体是均质和完全饱和的;②土的渗透系数不变;③土颗粒和水均为不可压缩体;④外载重是瞬时加到土体上的,并在固结过程中保持恒定;⑤土体的应力与应变呈线性关系;⑥在外力作用下,土体中只引起上下方向的渗流与压缩;⑦土中渗流服从达西渗流定律;⑧土体变形完全是由孔隙水排出和超静水压力消散引起的;⑨土骨架的变形没有时间效应。根据上述假定,他导出单向渗透固结的微分方程式如下:
  
  
  
  
  式中u为孔隙水压力;K为土的渗透系数;e1为土层固结前的初始孔隙比;γw为水的容重;av为土层的压缩系数;Cv为固结系数。根据上式,结合初始条件和边界条件,当已知土层中任一点在某一时刻的孔隙水压力值u后,就可算出该点的孔隙比的变化,从而可确定土层总厚度的变化,即预测土层的变形随时间的增长过程。
  
  泰尔扎吉的理论主要是以孔隙水压力消散为依据的,而没有考虑土骨架蠕变引起的次时间效应,因此,与实际有出入。实践表明,对粘土层,特别是软土和淤泥层,由次时间效应引起的沉陷量在总沉陷量中所占的比重很大。因此,许多学者,如美国的D.W.泰勒(1940)、M.A.毕奥(1956),中国的陈宗基(1953~1957)、英国的R.E.吉勃逊(1961)等在这方面通过研究,改进了泰尔扎吉的固结理论。
  
  次时间效应  陈宗基最先考虑了土骨架蠕变引起的次时间效应,并建立了三向固结理论。他早年通过系统的粘土流变试验,发现土的次时间效应,并建立了三向固结理论,这一理论认为,次时间效应是由下面两个原因引起的:①偏应力(或剪应力)引起土骨架的粘滞剪切流动;②球应力产生体积蠕变的延滞作用是由于土骨架本身的粘弹性性质引起的,同时也是由于孔隙水挤出的延滞作用产生的。对于沉陷初期,这一理论和泰尔扎吉理论比较接近,但对于长期沉陷,两者差异较大,陈的理论比较符合实际。特别是对于淤泥、软土层更是如此。
  
  

参考书目
   K.太沙基著,徐志英译:《理论土力学》,地质出版社,1960。(K.Terzaghi,Theoretical Soil Mechanics,John Wiley &Sons,New York,1943.)
   黄文熙主编:《土的工程性质》,水利电力出版社,北京,1983。
  

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