桩-土相互作用,pile-soil interaction
1)pile-soil interaction桩-土相互作用
1.Analysis of pile-soil interaction under horizontal load by meshless method;横向荷载下桩-土相互作用的无网格分析
2.The calculated results indicate that it is detrimental to continuous rigid frame bridges when pile-soil interaction and structure-water interaction are considered.以三水二桥为实例,采用结构有限元法对具有单肢薄壁墩的连续刚构桥进行水平地震反应分析,分析时考虑了桩-土相互作用和结构-水相互作用以及不同水深对结构地震反应的影响。
3.By using an elastoplastic finite element program, the magnitude of settlement, uneven settlement and stress level in the soil mass are compared between two different cases; especially, the pile-soil interaction is analyzed and compared with practice.采用弹塑性有限元程序分析比较了路堤在加桩和不加桩情况下的沉降大小、不均匀沉降以及土体中的应力水平;特别是桩-土相互作用的计算分析与实测资料的分析比较。
英文短句/例句

1.Numerical Analysis on Influence Factors of Single Pile Settlement under Pile-soil Interaction桩-土相互作用下单桩沉降影响因素的数值分析
2.THE MR CONTROL ON STRUCTURE-PILE-SOIL INTERACTION基于结构-桩-土相互作用的MR控制
3.Analysis on Loading Capacity of Hollow Pile under Vertical Loading Condition by Consideration of Pilesoil Coupling Effect竖向荷载作用下桩-土相互作用时土体对空心桩受力性能分析
4.Research on Soil-pile Dynamic Interaction of Sparse Pile Foundation疏桩基础桩—土动力相互作用的研究
5.Pressure-based Method of Soil-pile Interaction基于土压力的桩土相互作用分析方法
6.Study and Application of Contact Behavior between Pile and Soil;桩土相互作用的接触分析研究与应用
7.Analysis on pile-soil interaction of inclined pile bulkhead structure using ANSYS采用ANSYS分析斜顶桩驳岸结构的桩土相互作用
8.Model and Computational Method for Interaction between Passive Piles and Surrounding Soil;被动桩桩土相互作用的模型与计算方法研究
9.Testing and Analysis of Pile Bearing Capacity and the System of Pile-Soil Interaction;桩基承载力及桩土相互作用体系检测与分析
10.Study on Damping of Pile-Soil Interaction in Quantitative Analysis of Defects;基桩缺陷量化分析中桩土相互作用阻尼的研究
11.Analyses of Pile-soil-pile Interaction in Transversely Isotropic Layered Media;横观各向同性层状场地桩—土—桩相互作用分析
12.The Research on Passive Pile-soil Interaction and the Reinforced Design of Anti-Slipped Piles;被动桩与土相互作用及抗滑桩加固设计研究
13.Structural Analysis of Jack-up Platform Spud Tank Based on the Pile-Soil Interaction;基于桩土相互作用的自升式平台桩靴强度研究
14.Longitudinal Vibration Characteristics of Variable Impedance Pile with the Consideration of Soil-Pile Interaction考虑桩土相互作用的变阻抗桩纵向振动特性
15.Study on Pile-Pile Vertical Dynamic Interaction Factor in Saturated Soil饱和土中桩-桩竖向动力相互作用因子研究
16.The Optimization Study of the Pile Spacing for the UHV Big Leap Foundation Considering Soi-pile Interaction考虑桩土相互作用的大跨越基础桩距优化研究
17.Research on effect of pile diameter on p-y curves of soil-pile interaction桩径对桩土相互作用p-y曲线影响的研究
18.Cushion Techniqe and Interaction Between Reinforcements and Surrounding Soil in Composite Foundation;复合地基中垫层技术及桩土相互作用
相关短句/例句

soil-pile interaction桩-土相互作用
1.Preliminary study on soil-pile interaction under multidirectional horizontal loading;水平多向荷载下桩-土相互作用初探
2.Numerical modeling of soil-pile interaction under lateral loading was performed by Particle Flow Code in two dimensions, loading paths of which include monotonic, periodic, cross and semicircular paths.对水平载荷作用下的桩-土相互作用问题进行颗粒流数值模拟和研究。
3)the pile-soil interaction桩-土相互作用
4)interaction of pile-soil桩-土相互作用
5)pile-soil-pile interaction桩-土-桩相互作用
1.The proposed approach is capable of capturing major pile-soil-pile interactions and the coupling effect in pile groups subjected to torsion.对比计算结果与离心机模型试验数据,表明该模型能够模拟群桩扭转中主要的桩-土-桩相互作用和荷载耦合作用,较好地反映了实际情况。
6)pile-soil interaction桩土相互作用
1.3D finite element analysis of pile-soil interaction of squeezed branch pile;挤扩支盘桩桩土相互作用的三维有限元分析
2.Experimental study on pile-soil interaction parameter in pile integrity test;基桩完整性检测中桩土相互作用参数的试验研究
3.Effects of time-effect of pile s bearing capacity on pile-soil interaction and on settlement of pile-raft foundation;桩承载力时效对桩土相互作用及沉降的影响分析
延伸阅读

γ射线同物质的相互作用  γ射线在物质中具有较强的穿透本领。能量在10MeV以下的γ射线同物质相互作用时,主要是发生光电效应、康普顿效应、电子偶效应等三种效应。    光电效应  γ光子穿过物质时同原子中的束缚电子相互作用,光子把全部能量交给这一束缚电子,使之克服在原子壳层中的结合能(电离能)而发射出去,这就是光电效应。光电效应截面以一种复杂的方式随入射光子能量和吸收体原子序数而改变,但总的趋势是随光子能量增加而减小,随原子序数增加而增加。在光子能量小于1MeV时,光电效应在三种主要效应中占优势,光电截面在总截面中占主要部分。    康普顿效应 当入射光子能量逐渐增大到1MeV时,γ射线同物质相互作用逐渐由光电效应过渡到康普顿效应。    康普顿效应是γ光子同电子之间的散射。入射γ光子把一部分能量传递给电子,光子本身能量减少并向不同的方向散射,散射效应中获得能量的电子叫反冲电子(图1)。能够发生散射效应的电子既可以是自由电子,也可以是束缚于原子之中的电子。康普顿效应发生在γ光子和电子之间,其作用截面是对单个电子而言的。因此,对原子序数为Z的整个原子,散射截面就是单个电子作用截面的 Z倍。当入射光子能量较高时,截面与光子能量近似成反比。    电子偶效应  是γ光子同物质的第三个重要的相互作用,入射光子同原子核电场或电子电场相互作用都可以产生电子偶效应,发生这个效应的阈能是1.02MeV。在电子偶效应中,入射光子转化为一个正电子和一个负电子,它们的动能是入射光子能量同1.02MeV之差。电子偶效应的截面也是入射光子能量和吸收物质原子序数的函数。当入射光子能量稍大于 1.02MeV时,电子偶效应的截面随光子能量E 线性增加;在高能时,其截面正比于lnE;能量很高时,截面趋近于一个常数。然而不论在高能或低能,截面都正比于吸收体原子序数Z的二次方。    其他效应  除上述主要的三种效应外,γ射线同物质的相互作用还有其他的效应, 如相干散射。 在低能(100keV)时,相干散射是很重要的,尤其是重元素中束缚得比较紧的电子有利于这种散射。这种散射长期以来一直是X 射线晶体学的基础。另外在入射光子能量较高时还有光核反应等。    γ射线的吸收  当γ射线穿过物质时,三种效应都可能发生。在忽略其他效应时,将这三种效应的吸收系数相加就可得到总的线性吸收系数。式中μph、μσ、μp分别表示这三种效应中的吸收系数。图2表示γ射线在铅中产生三种不同效应的几率。    窄束γ 射线在物质中的衰减规律是 或,其中Io、I分别代表穿透前后的γ射线强度,μ是吸收系数,μm是质量吸收系数,ⅹ是γ射线穿过的厚度,ⅹm是质量厚度。    由于γ射线穿过物质时会发生各种效应,同时γ射线又很容易被探测到,使得γ射线在诸如工业探伤、测厚、冶金、自动化、医疗等方面都获得广泛的应用。    参考书目   K. Siegbahn, ed., Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy,Vol. 1,North-Holland,Amsterdam,1965.