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1)  surficial fracture
地表断裂
1.
In this paper, the Artificial Neural Networks are applied to construct separately the relationships between magnitude and surficial fracture length and between magnitude and active fault length.
应用人工神经网络分别建立了震级与地表断裂长度及活断层长度的关系,一定程度上提高了由断裂或断层长度预测震级的可靠性。
2)  Surface rupture of faults
断层地表破裂
3)  surface faulting
地表断裂活动
4)  surface fracture
表层断裂
1.
Numerical analysis on effect of Fe particle shapes on surface fracture of copper alloy sheet;
颗粒形状对铜合金薄带表层断裂影响的数值分析
2.
Finite element model is established based on microstructure of various Fe particle shapes in surface fractured Cu-Fe-P alloy sheet after finish rolling.
根据引线框架 Cu-Fe-P 合金精轧后表层断裂处形状各异 Fe 颗粒的组织几何形态,建立有限元数值分析模型,主要研究了不同 Fe 颗粒形状下残余应力对基体与界面处应力集中现象的影响。
5)  fracture surface
断裂表面
1.
The corrosion fatigue crack growth (FCG)behaviour,the effect of applied potential on corrosion FCG rates,and the fracture surfaces were studied for high-strength low-alloy steels,titanium alloys and magnesium alloys.
针对高强度低合金钢、钛合金和镁合金进行了腐蚀疲劳裂纹的扩展FCG、外加电压对于腐蚀疲劳裂纹扩展速率的影响以及断裂表面的研究 。
2.
The research achievement and progresses on the relationship between the fractal dimension of metal fracture surface and its mechanical properties are summarized,which mainly includ the relationship between fractal dimension of fracture surface and fracture toughness,impact toughness and tensile properties.
综述了近十余年来金属断裂表面分形维数与金属力学性能之间关系的研究成果和研究进展。
3.
To overcome the difficulties in estimation of fractal dimension for fracture surfaces, anew method of fractal measurement called the projective covering method(PCM) is proposed.
为了克服粗糙表面分形测量的困难,提出一种新的测量方法──投影覆盖法(ProjectiveCoveringMethod),结合激光表面测量技术,直接测定断裂表面的分形维数Ds∈[2,3)。
6)  fractured surface
断裂表面
1.
he Slit-Island-Analysis(SIA)as a method for measuring fractal dimension of fractured surface is found to be unrcasonable according to a theoretical study of the perimeter vs.
给出了分形图形的周长和面积之间的理论关系式,以此阐明了用“周长-面积关系”测量断裂表面分形维数的不合理性。
补充资料:地表沉陷
      由地下采空区顶板的冒落所造成的地面变形。在长期承载过程中,采空区矿柱系统中一些最薄弱部位往往会因风化、地震等作用而首先破坏。局部破坏的累积,最终波及整个系统。一般当矿柱的破坏率超过60%时,采空区顶板就要发生冒落,并或多或少地波及到地表。大范围的采空区顶板冒落通常是突发性的,往往伴随有强烈的气浪冲击,且多引起地表沉陷和张裂,造成地上或井下建筑物的破坏。有时,沉陷中形成的裂缝还可使地表水或地下水大量流入井下,直接威胁采矿工作的安全。如湖南锡矿山南矿就曾多次发生大规模的采空区冒落。最大一次冒落面积达34000平方米,使地表产生急剧的下沉和张裂,最大下沉量达1.075米,下沉范围近96000平方米,致使地表的一些井架和烟囱偏斜和弯曲。通常,地表沉陷的范围大于采空区。沉陷洼地的边界与采空区边界连线的倾角称移动角,是预测沉陷范围的重要数据。除此之外,最大沉陷量和下沉速度也是评价开采沉陷的重要指标,可根据经验公式进行预测。为防止这类沉陷的发生,应在采掘中合理地设计矿柱系统及开采空间的大小,以保证采空区顶板的长期稳定。在可能发生地表沉陷的地区进行建设,应采取结构措施保证建筑物不被破坏。
  

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