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1)  changes of slit length
缝宽变化
2)  change of joint width
接缝宽度变化
1.
Standards from different countries adopt different failure mechanisms and do not take consideration of change of joint width in calculating shear strength in the vertical joint.
各国规范对其强度计算采用不同的破坏机理且不考虑接缝宽度变化的影响。
3)  time-dependent crack width
时变裂缝宽度
1.
This paper focuses on the prediction of the time-dependent crack width of bended concrete members.
本文对受弯构件时变裂缝宽度的预测展开研究,主要完成以下工作:首先,总结和分析了目前裂缝宽度计算理论以及国内外规范中裂缝宽度计算的方法,建立了以力学模型为基础的短期裂缝宽度计算模型,推导出加载时刻裂缝宽度解析式以及中性轴分布函数。
4)  joint change
接缝变化
5)  width variation
宽度变化
1.
The mathematical models and genetic algorithms have been used to calculate the width variation at head and tail of the strip based on practical data and optimize the parameters of short stroke control for rough rolling.
从生产现场的实际情况出发 ,结合现场工艺和实际数据 ,利用数学模型对带钢端部的宽度变化进行了模拟计算 ,并进一步利用遗传算法对粗轧短行程控制进行全程优化。
6)  bandwidth variability
带宽变化
补充资料:宽缝重力坝
      将实体重力坝每个坝段的横缝中间部分扩宽成为空腔的重力坝(见图)。其优点是:①由于宽缝的存在,坝底面积小,扬压力显著降低,加之上游坡较缓,可利用上游水重来增加稳定,因此使坝体混凝土量可较实体重力坝节省约10%~20%;②宽缝增加了散热面,有利于施工期混凝土温度控制;③坝内留设宽缝后,可以方便坝体观察和检查,必要时还可以在宽缝内进行维护修补和地基处理工作。缺点是:①模板工作量大,提高了混凝土的单价;②施工导流稍感不便;③在严寒地区,必须采取保温措施。
  
  
  设宽缝重力坝的坝段宽度为B,宽缝的宽度为2S,缝宽比2S/B一般为0.2~0.4。缝宽比越大,混凝土越省,但宽缝头部容易产生较大的主拉应力。宽缝重力坝的上游坡n一般为0.15~0.35,较重力坝为缓,下游坡m为0.5~0.7。通常取上游头部的厚度tu≥(0.08~0.12)h(h为截面以上水深),用以布置横缝止水、灌浆廊道和排水设施。下游尾部的厚度td一般采用3~5m。这种坝型的坝顶超高和坝顶宽度同非溢流重力坝。
  
  宽缝重力坝的设计原则和实体重力坝基本相同,坝体断面主要根据抗滑稳定和应力要求来确定。抗滑稳定分析和实体重力坝一样,用抗剪断强度或抗剪强度公式计算,计及宽缝的影响。宽缝重力坝的应力是一个三维问题,特别是在上游头部附近,但可简化成平面问题进行计算。分为两个步骤:首先计算整体应力,即计算水平截面上的竖直应力和上、下游坝面的边缘应力;然后计算局部应力,即头部应力,可以垂直上游面切取平面,用差分法或有限元法计算。当缝宽较大时,头部中线附近可能产生拉应力。坝体内一般不容许出现拉应力,但离上游面较远的局部区域,可容许出现不大的拉应力。
  
  宽缝重力坝最先由瑞士人菲加里于1900年提出。苏联修建的布拉茨克坝和马马康坝,缝宽比分别为0.27和0.4,后者建造在寒冷的西伯利亚。中国在50年代修建了新安江宽缝重力坝,坝高105m,缝宽比0.4;以后又修建了丹江口、云峰、故县和潘家口等宽缝重力坝,坝高依次为 97m、113.8m、121m和107.5m。中国设计人员还提出了坝基闭路式抽水减压排水系统的设计,即在坝内结合宽缝布置纵向排水廊道网,设置水泵,自动抽水,以进一步减少扬压力,节省坝体混凝土量,已在一些工程中成功地运用。
  

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