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相似文献
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1.
量和单位     
《Planning》2015,(4)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min-1离心10 min。图表涉及量和单位时,单位符号均应使用国际通  相似文献   

2.
量和单位     
《Planning》2015,(7)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min-1离心10 min。图表涉及量和单位时,单位符号均应使用国际通  相似文献   

3.
量和单位     
《Planning》2017,(5)
<正>各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,  相似文献   

4.
量和单位     
《Planning》2015,(6)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,  相似文献   

5.
量和单位     
《Planning》2016,(12)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min-1离心10 min。  相似文献   

6.
量和单位     
《Planning》2016,(4)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min~(-1)离心10 min。  相似文献   

7.
量和单位     
《Planning》2016,(7)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min~(-1)离心10 min。图表涉及量和单位时,单位符号均应使用国际通用符号,如时间"天"用"d"、"分钟"用"min"、"秒"用  相似文献   

8.
量和单位     
《Planning》2017,(2)
<正>各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min-1离心10 min。图表涉及量和单位时,单位符号均应使用国际通用符号,如时间"天"用"d"、"分钟"用"min"、"秒"用  相似文献   

9.
量和单位     
《Planning》2016,(5)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min~(-1)离心10 min。图表涉及量和单位时,单位符号均应使用国际通用符号,如时间"天"用"d"、"分钟"用"min"、"秒"用  相似文献   

10.
量和单位     
《Planning》2016,(6)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离  相似文献   

11.
量和单位     
《Planning》2017,(1)
<正>各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离  相似文献   

12.
量和单位     
《Planning》2015,(5)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离  相似文献   

13.
量和单位     
《Planning》2015,(8)
<正>文中各种量和单位除在无数值的叙述性文字和科普期刊中可使用中文符号外,均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位,例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表达,例如:600×g离心10 min;或者在给出离心机转速的同时给出离心半径,例如:离心半径8 cm,12 000 r·min-1离心10 min。图表涉及量和单位时,单位符号均应使用国际通用符号,如时间"天"用"d"、"分钟"用"min"、"秒"用"s",长度"米"用"m",质量"千克"用"kg",电流"安"  相似文献   

14.
现在论     
《Planning》2015,(1)
"现在"有一定的量。时间的量有两种:一种是以秒、分、小时等为计量单位的时间;另一种是与三维空间的量同质的量,例如厘米等。两种量的最小单位本应都是无穷小,但是无穷小是不能单独存在的,它只能与有穷小在一起,这种量只能由数学上的微分来表示。也就是说,四维空时中的时间一维的量只能由数学上的微分来表示。  相似文献   

15.
在中国水利水电科学研究院的LXJ-4-450型土工离心机上研制开发了专门的爆炸模拟装置,拟在国内率先开展离心爆炸模拟试验研究.本文较详细地论述了离心爆炸模拟相似理论、离心爆炸质量相似率和离心试验误差分析及控制,介绍了LXJ-450型土工离心机的爆炸模拟装置的各个系统组成和主要技术指标,分析了离心加速度50g,炸药量4 ...  相似文献   

16.
一、污染水平的表示方法为了确定油液的清洁程度,对污物(主要是固体污物)数量应有统一的表示方法。常用的固体颗粒污物数量表示方法有以下几种: 1.总体形式 a、重量:单位容积油液中的污物颗粒的重量,单位为毫克/升。 b、重量百分比:单位重量油液中含百万分之几的颗粒重量,可用PPM(重量)表示。例如,每千克油液中含有污染颗粒的毫克数。 c、体积百分比:单位体积油液中含百万分之几的颗粒体积,可用PPM(体积)表示。例如,每千升油液中含有污染颗粒的毫升数。  相似文献   

17.
单点系泊系统作为一种新型锚固系统获得越来越多的应用,然而倾斜拉拔荷载下单点系泊锚桩的承载性能及桩周土体变形机理尚不明确。基于人工合成透明土材料搭建了可视化离心模型试验系统,对倾斜拉拔荷载下锚桩的力学响应展开离心模型试验,探讨加载角度对锚桩承载力、失效模式和桩周土位移场的影响规律,并与1g条件下透明土模型试验结果进行定性的对比分析。研究结果表明,开展的基于透明砂土的离心模型试验,可以用于评估现场应力状态下锚桩的承载特性与失效机理、土体内部位移场;桩周土体的位移量沿深度方向差别相对较为明显,锚眼附近的土体位移相对较大;1g条件下土体位移场无法合理反映位移沿桩身方向的变化规律,极限荷载下桩侧土体的变形量小于离心模型试验中的土体变形量。  相似文献   

18.
基于高密度电阻率法的水分迁移模型试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在土工模型试验中,常用的应用于水分及溶质迁移过程量测的传感器量测、图像分析及取样分析等方法并不能充分满足三维、无损、实时的量测需求。高密度电阻率成像法为土工模型试验中三维、无损、实时量测需求提供了新的解决思路。基于高密度电阻率成像法发展一套适用于常规物理模型及超重力离心环境中土体电阻率测试设备和分析方法,并通过开展模型试验验证其应用于水分迁移过程量测的适用性及有效性。常规物理模型试验(1g)表明,该设备及方法能够获得模型土体中电阻率的三维时空分布,入渗过程中电阻率与含水率的分布及变化合理反映电阻率与含水率定性关系;在低有效饱和度区间,电阻率法具有很高的灵敏度。离心模型试验结果表明,重力水平的变化可导致水分在模型土柱中的分布发生显著变化;实时量测技术及分析方法可为土工离心环境中渗流及溶质运移过程的分析提供更为准确的依据。高密度电阻率成像法可以成功应用于常规物理模型及超重力离心环境中水分迁移过程量测,并保证一定的精度和灵敏度。  相似文献   

19.
软土地基加筋石灰土路堤离心模型试验数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
 建立以离心试验几何尺寸的有限元数值模型,模拟变加速度加载下软土地基加筋石灰土路堤中的位移、土压力、孔隙水压力和加筋拉力随时间的变化规律,并与离心模型试验结果进行比较;同时,采用该数值模型计算了不加筋、加1,2层筋时路堤和地基位移情况。计算结果表明,加筋路堤沉降量、土压力、孔隙水压力和加筋拉力的计算值与离心试验实测值吻合很好或基本一致,表明该数值模型是合理的;不加筋路堤的中心沉降量和坡脚下地基水平位移比加1层筋时明显大一些,两者在加速度为100.0 g时地面坡脚处的水平位移差值达近2 mm,而加2层筋时位移与加1层筋接近。  相似文献   

20.
本文通过对以发泡橡塑为空调风管绝热材料经济厚度的计算,得出相应的最小绝热层的经济厚度、最小热阻及单位面积散冷量,与<公共建筑节能设计标准>中以离心玻璃棉为计算材料得出的最小经济厚度、最小热阻及单位面积散冷量进行了对比,指出经济因素对于最小热阻确定的影响.  相似文献   

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