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1)  specimen length
试样长度
1.
5~1 mm,the relations of specimen lengths to the uniaxial strength are the same.
5~1 mm的细晶大理岩,试样长度对强度的影响相同,长径比为1时强度是标准长度试样的130%,长径比为0。
2)  Long samples
长试样
3)  sampling length
取样长度
1.
The influences of sampling length and space to traditional roughness parameters and fractal parameters were analyzed with surface profiles processed by excimer laser,plane grinding,cylindrical grinding,and grinding.
以准分子激光加工,平磨、外圆磨、研磨等磨削机加工表面轮廓为对象,分析了取样长度和采样间距对传统粗糙度参数和分形维数的影响。
2.
The fractal characters of random lapped and periodic shaped surface profiles were investigated using structure function analysis method by changing sampling spacing and sampling length during surface profilometry.
通过结构函数分析法研究了不同采样间距及不同取样长度时金属研磨及刨削加工表面轮廓线的分形特性,分析了采样间距及取样长度对粗糙表面轮廓线分形参数D及G值的影响,确定了金属加工表面轮廓线分形参数的尺度独立性。
4)  sampling length
采样长度
1.
If making different time gap and sampling length at the signal collection, it would turn out different result and affect immediate judging of fault.
讨论了故障信号采集中采样长度、时间间隔和频率的关系。
5)  staple length
扯样长度
6)  specimen width
试样宽度
1.
By contrasting tensile tests at different sampling position, specimen width, and tensile strain rate, the paper analyzes influences on tensile properties of Pipeline Steel X70.
通过对比拉伸试验在不同取样位置、不同试样宽度、不同拉伸速率下所获得的性能数据,分析了取样位置?试样宽度和拉伸速率三方面对管线钢X70拉伸性能的影响。
2.
The effect of nonwoven geotextiles specimen width on tensile properties is analyzed with the boundary element method.
理论分析和试验表明:非织造土工织物的断裂强度随试样宽度的增加而增大。
3.
In order to provide theoretical bases and references for practical application, the influence of the specimen width to geotextile's tensile properties and the stress distribution of the holed geotextile were investigated on both experiment and theoretic in this thesis.
本论文结合土工织物的实际应用,从试验和理论两个方面针对试样宽度对土工织物拉伸性能的影响及开孔土工织物孔截面上的应力分布情况进行了分析研究,研究结果为土工织物抗拉强度的测试和实际工程应用提供了理论依据和参考。
补充资料:长度测量工具:长度传感器
        利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
         气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器 为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
         电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器 为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
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参考词条