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1)  in-situ compression
"原位"压缩
2)  field compression curve
原位压缩曲线
1.
A new method to predict the field compression curve is developed on the basis of existed methods of predicting the field compressibility curve in the world.
在此基础上对已有的原位压缩曲线确定方法进行探讨 ,并结合对世界各地土样的试验室压缩曲线的分析 ,提出新的折线形原位压缩曲线确定方法。
3)  in situ-condensation
原位缩聚
4)  compressive principle
压缩原理
1.
The article introduced the compressive principle of glueing shuttle blank by wood essence, internal structure, moisture percentage, heat treatment and so on, and offered a new technological route by composing of many materials which is better than that of the whole shuttle blank.
从木材本质、内部结构、含水率、热处理等几方面介绍了胶合梭坯的压缩原理,并 提供了一种不逊色于整块梭坯的多材料胶合梭坯的工艺路线。
2.
In Banach space,using the normal cone and compressive principle,we make up a group iterative sequence,maximum point and minimum point of non-continual monotone operator are give.
在Banach空间E中,利用正规锥的性质及压缩原理,通过上下解方法构造出一组迭代序列,所得序列均为Banach空间E中的柯西序列,再利用E的完备性,从而得到非连续单调算子的最大与最小不动点,改进推广了某些已有的结果。
5)  contraction principle
压缩原理
1.
Moreover, by applying the partial contraction principle to a discrete dynamical network, a sufficient condition for achieving its synchronization is obtained.
进一步,我们把部分压缩原理运用到一类离散动力网络的同步问题上,得出了可实现网络同步全局稳定的充分条件。
6)  atomic squeezing
原子压缩
1.
In this paper, the atomic squeezing effects in the two-photon process with two-level atomic mixed-state are studied by means of the time-evolution operator method and numerical calculation.
结果表明:原子初始所处的混合态对原子压缩性质有较大的影响,当0。
补充资料:冲击压缩曲线的基本测量方法
      冲击压缩曲线又称许贡纽曲线。从质量守恒、动量守恒和能量守恒导出的三个冲击波关系式中包括比容v、压强p、比内能E、粒子速度U和冲击波速度D等五个变量,只要测出其中任意两个量,就能对该方程组求解。原则上讲,除比内能外,其他各量都是可以测量的。在高压冲击压缩线测量中,通常选定D、U作为测量参量,这是因为测量速度量的技术比较简便,精度较高。
  
  对于一般固体介质,当冲击压力为数百万巴(具体数值随材料而异)以下时,冲击波速度D与粒子速度U存在线性关系D-U0=с0+λ(U-U0), (1)
  相应的冲击压缩线方程为。 (2)
  压力再高,D-U线性关系不再成立,而应作如下修正D-U0=с0+λ(U-U0)-λ┡(U-U0)2, (3)
(4)
  式中с0、λ及λ┡均为材料常数,с0为零压体积声速。由此可知,只要测得不同压力下材料的(Di,Ui)点集之后,再用数据拟合法求出с0、λ、λ┡,并通过式(2)或式(4)即可得到(p,v)平面内的冲击压缩线。
  
  D值是可以直接测量的,U值则要通过测量飞片速度(见冲击波产生技术)或样品的自由面速度,再通过换算求得。由同种材料制成的飞片和靶相撞时,若飞片温升可以忽略不计,飞片速度严格等于二倍粒子速度。此外,对大多数中等冲击阻抗的样品材料,当冲击压力在100万巴以下时,自由面速度近似等于二倍粒子速度。
  
  速度量的精确测量有以下两种主要方法。
  
  闪光隙法  测量原理见图1。它是利用不同测量位置上气隙内的闪光来显示冲击波、飞片或自由面的到达时间。图1b中的t1代表冲击波通过对应样品的时间,可用于计算冲击波速度D;t2代表冲击波通过对应样品的时间及样品自由面飞越对应空隙的时间之和,可用于计算样品的自由面速度。信号光源取自有机玻璃块和样品(或盖片)之间的空气或氩气受冲击压缩后所产生的辐射光。波形信号由光机式或光电式高速扫描相机进行记录。
  
  电探针法  测量原理见图2。当冲击波、飞片或自由面到达测量位置时,由电探针启动信号形成电路,送出一个电脉冲信号,以显示被测信息到达的时间。通过高速脉冲示波器或数字化记录仪进行记录。从图2b可见,由探针2、3所给出的信号的时间差t1可以算出样品中的冲击波速度,而探针1、2所给信号的时间差t2可以求得样品的自由面速度。
  

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