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1)  accelerated corrosion
加速锈蚀
1.
Comparative study on structural performance of reinforced concrete beams subjected to natural corrosion and accelerated corrosion;
加速锈蚀与自然锈蚀钢筋混凝土梁受力性能比较分析
2.
Bond behavior between concrete and steel bars corroded by the artificial climate accelerated corrosion technique;
人工气候加速锈蚀后钢筋混凝土粘结性能试验研究
3.
The carrying capacity,ductility and structural behavior s deterioration of corroded reinforced concrete beams were studied by the accelerated corrosion methods under artificial climate.
通过采用人工气候环境加速锈蚀方法,研究了锈蚀钢筋混凝土梁的承载力、延性及其结构性能退化机理。
2)  accelerated galvanic corrosion
电化学加速锈蚀
1.
To study the mechanical property of the short reinforced concrete beam, 10 beams are subjected to an accelerated galvanic corrosion process and these corroded beams are loaded to failure.
通过对 1 0根模型短梁的电化学加速锈蚀试验和对锈蚀后梁的加载试验 ,研究了钢筋锈蚀对钢筋混凝土短梁的力学性能的影响 。
3)  accelerating corrosion method
加速锈蚀方法
1.
Under accelerating corrosion method of external current,the effect of mineral admixture on the corrosion resistance by the chemical parameters tested by linear polarization method was researched,besides,the impact of mineral admixtures the chloride ion permeability was researched.
配制了不同掺合料的钢筋混凝土,在外加电流加速锈蚀方法下,通过线性极化法测得的钢筋电化学参数并结合氯离子渗透性能来评价矿物掺合料对钢筋锈蚀性能的影响。
4)  corrosion rate
锈蚀速率
1.
Corrosion-induced expansive force and time-dependent change characteristics of corrosion rate of steel bars in concrete
混凝土内钢筋锈胀力发展及钢筋锈蚀速率的时变性
2.
To study the effects of corrosion time on the changing laws of rebar corrosion rate in concrete under constant climate,the time-variant rules of corrosion rate were researched using accelerated corrosion experiments.
为了深入研究混凝土中钢筋腐蚀龄期对钢筋锈蚀速率的影响,通过加速腐蚀试验研究了不变环境条件下混凝土中钢筋腐蚀电流强度的经时变化过程,并通过微观测试技术对混凝土中钢筋锈蚀层发展过程进行了机理分析,全面解释了钢筋腐蚀速率的经时变化过程规律。
3.
The operation of the Gecor 6 that was developed to measure the corrosion rate of the steel in concrete by the"polarization resistance"technique is introduced.
基于线性极化法,采用Gecor6检测钢筋混凝土中的钢筋锈蚀速率,针对不同锈蚀状况的试件进行检测,对检测数据进行稳定性分析,并探讨了Gecor6使用中的参数设置问题,以供工程技术人员的参考。
5)  corrosion rate
锈蚀速度
1.
The infection of temperature and humidity on steel corrosion rate and comprehensive effect were studied by manpower-climate-environment lab,and influencing mechanism was analyzed.
利用人工气候环境实验室对温度、湿度单因素对钢筋锈蚀速度的影响及综合效应进行了研究,分析了影响机理,得出了温度、湿度综合效应大于单因素影响的结论。
2.
Rebar corrosion rate is an important parameter in studying the concrete structure durability.
研究混凝土结构耐久性时 ,钢筋锈蚀速度是一个重要参数 ,其受很多因素影响 ,其中温度和湿度是两个重要的因素。
6)  accelerated corrosion
快速锈蚀
补充资料:回旋加速器辐射和同步加速器辐射
      当带电粒子(通常是电子)垂直注入均匀的恒磁场绕磁力线作圆周运动时,即使粒子的速率恒定,它也具有向心加速度,从而产生电磁辐射。由非相对论性(vc)低能电子发射的,叫回旋加速器辐射,由相对论性(v≈c)高能电子发射的,叫同步加速器辐射。它们首先是在回旋加速器和同步加速器中被观察到的,因而得名。有的文献中将两者统称回旋加速器辐射,苏联文献中常称为磁轫致辐射。
  
  此两种辐射的偏振状态相似,都在垂直于磁场的方向上线偏振,在沿磁场的方向上圆偏振,在斜方向上一般是椭圆偏振(见光的偏振)。
  
  两种辐射的频谱和角分布的特点有很大不同。回旋加速器辐射的谱是由拉莫尔角频率Ω0,及其谐频组成的分立谱(e和m0分别是电子的电荷和静止质量,B为磁感应强度,с为光速)。能量主要集中在基频,谐频成分极弱;辐射的方向性不强。相对论性电子的能量为γm0с2, 其中 v 是电子速度。 由于相对论效应,随着电子能量的增大,电子的质量m=m0γ增大,拉莫尔角频率 的数值减小,并因电子速度上的差异而有所分散,从而使回旋加速器辐射的谱线间隔减小,线宽加大。在极端相对论性条件下,辐射谱变为连续的,这便是同步加速器辐射。与回旋加速器辐射相比,同步加速器辐射具有以下一些不同的特征:
  
  ① 存在一个临界角频率(R为粒子轨道半径),在其附近能谱有极大值。ωωc时,辐射功率谱正比于ω时;ωωc时,正比于(ω/ωc)exp(-ω/ωc)。
  随着γ 的增大,能谱的极大值向更高级的谐频转移。
  
  ② 对于给定的磁场,总辐射功率正比于γ2;对于给定轨道半径,它正比于γ4,即总辐射功率随粒子能量的增大而急剧增强。
  
  ③ 辐射的方向性极强,它像探照灯似地分布在以粒子运动方向为轴的极窄角锥内,锥的半角宽度θ~1/γ(见图)。
  
  电子回旋运动产生电磁辐射的最早理论研究要追溯到20世纪初,G.A.肖脱于1912年计算了经典原子模型的辐射。40年代,Д.Д.伊万年科和И.Я.坡密朗丘克以及J.S.施温格曾考虑了这类辐射对设计圆形粒子加速器的重要性。尔后朱洪元(1948)和施温格(1949)发展了有关回旋加速器辐射的理论,这些理论公式已列入标准的教科书。理论计算表明,同步加速器中带电粒子能量U 因辐射而产生的损耗率为
  q为电荷。此式表明,随U 的增加极快。此外,对于质量小的电子,这种辐射消耗特别严重(∞m0-4)。这种辐射是高能圆形轨道加速器中最主要的能量损失机制。为了减少它,通常要采用很大的半径R。
  
  同步加速器辐射为人们提供了一种高度准直并可连续调谐的强光光源。特别是在真空紫外和X射线波段,尚无可用的激光器与之匹敌。50年代同步加速器辐射已被广泛研究,60年代前期,美国国家标准局(NBS)的K.科德林、R.P.马登和他们的合作者开始把180MeV的同步加速器当作辐射源用于原子光谱的研究。近年来美国、苏联、日本和西欧许多国家都开展了这方面的工作,用同步加速器或储存环发出的同步加速器辐射来进行光化学、生物学、固体及其表面、材料学、光子散射、非线性光学、X射线全息、X射线显微学、X 射线光刻等多方面的探索和研究。这方面的研究以前多借助于粒子物理学的装置,近年来一批专用的设备正在设计或制造中。
  
  同步加速器辐射是天体物理学中一种重要辐射机制。目前普遍认为,很多具有幂律谱和偏振的非热宇宙射电辐射来源于高能粒子的同步加速器辐射。这类射电源中最著名的例子是为中国《宋史》记载的蟹状星云中心1054年爆发的超新星遗迹。
  
  

参考书目
   G A.Schott,Electromagnetic Radiation,CambridgeUniv.Press, Cambridge,1912.
   D.I.Vanenko and J. Pomeranchuk, Phys. Rev.,Vol.65,p.343,1944.
   J. Schwinger, Phys. Rev., Vol 70, p.798,1946.
   H. Y. Tzu, Proc. Roy. Soc., A192, P.231,1948.
   J. Schwinger, Phys, Rev., Vol. 75, P.1912,1949.
   J. D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》,下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D.Jackson,Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York,1976.)
   K. Codling and R.P.Madden,J.Appl.Phys.,Vol.36,p.380, 1965.
  

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