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1)  rockfill ['rɔkfil]
堆石料
1.
Study on shear dilatancy behaviors of rockfills in large-scale triaxial tests;
堆石料剪胀特性大型三轴试验研究
2.
Research on indeterminacy of rockfill test result;
堆石料力学试验中的不确定性
2)  rockfill material
堆石料
1.
Study on characteristics of rockfill materials for main dam of upper reservoir of Yixing Pumped Storage Power Station;
宜兴抽水蓄能电站上库主坝堆石料的特殊研究
2.
Direct shear test for shear strength between rockfill material and bedrock;
堆石料与基岩面直剪试验
3.
The present studies on stress-strain characteristics of rockfill materials are mainly performed with the conventional triaxial test;and the verification of constitutive model under complex stress path is unsufficient.
利用糯扎渡高心墙堆石坝主堆石料复杂应力路径大型三轴试验成果,对国内常用的堆石体本构模型——邓肯-张EB模型、清华非线性解耦KG模型和沈珠江双屈服面模型进行了比较和验证。
3)  rockfill materials
堆石料
1.
Study on laboratory testing methods of determining maximun index density of rockfill materials;
求取堆石料原型最大指标密度的室内试验研究
2.
Mining and blasting technology of the rockfill materials in Zhangfeng reservoir;
张峰水库堆石料开采爆破技术浅析
3.
Meso-mechanical simulation of a large scale triaxial test of rockfill materials
堆石料大三轴试验的细观模拟
4)  rockfills
堆石料
1.
Study on elasto-plastic constitutive model of rockfills with nonlinear strength characteristics;
考虑强度非线性的堆石料弹塑性本构模型研究
2.
The rheological test results and the rheological model of rockfills in Gongboxia Concrete Faced Rockfill Dam(CFRD)were introduced summarily.
简要介绍了公伯峡水电站混凝土面板堆石坝坝内堆石料流变试验结果和流变计算模型。
3.
Based on typical large scale triaxial testing data for rockfills performed by Prof.
基于高莲士教授针对天生桥面板堆石坝灰岩所进行的堆石料在不同应力路径下的大型三轴试验结果 ,提出亚塑性理论边界面模型参数的简捷确定方法。
5)  dam rocks
堆石坝料
6)  rock-fill dam materials
堆石坝石料
补充资料:反应堆与堆内构件振动监测


反应堆与堆内构件振动监测
reactor and internals vibration monitoring

fony旧gdu一yu du旧e一gouJ一on zhendong Jlonee反应堆与堆内构件振动监测(reactor andinternals vibration monitoring)用以监测反应堆压力容器及堆内构件的振动。 安装在压力容器上的4个加速度仪(l个在容器顶盖的螺栓上,3个在容器的下封头的堆芯中子侧t的贯穿管上),其信号与容器的加速度振动成正比。 通过采集堆外四个长中子电离室上部第二段和下部第五段的信号,并将其与反应堆功率成正比的平均注量率信号进行标称化处理,送噪声诊断系统,根据每个电离室各段上的差异,以测定堆内构件的振动,并监测异常情况。利用数据库中已有的数据,可以判断引起这种异常的原因。 堆内构件的振型有两种:梁式和壳式。梁式振型用以监侧嫩料组件和吊篮筒体的振动,这种振动改变了堆内构件结构和中子探侧器之间水层的厚度,导致探测器上侧得的中子注量率随上述结构的振动颇率而变化。 壳式振型用以监测堆内构件热屏的振动,这种振动导致堆芯筒体与热屏之间水层厚度的变化,从而影响中子撞击热屏时的能谱。由于热屏对中子的吸收与其能量有关,从而造成中子探侧器上信号的脉动。
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参考词条