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critical strain energy release rate corresponding to Mode I,II or HI loaded crack GIC, CIIC or GIIIC | 对应于爆破裂隙模式I、I、III 的临界应变能释放率与三种基本裂隙模式〈分别为模式 I,II.III>对应的临界应变能释放率,以 J/m²表示 |
elastic strain energy | 弹性应变能发生了应变的弹性体的线性部分所储存的潜能。在能量平衡方程式中,它等于使该物体从其未发生应变状态变形到最终变形状态所做的功减去非弹性变形和破裂过程所耗散的能量 |
elastic strain energy density | 弹性应变能密度单位体积中的应变能,一个与物体弹性变形有关的特定能量密度。它包括两部分:表征体积变化的体积能量密度〈J/m³ >和考虑形状变化的扭变能量密度<J/m³> |
energy of strain | 应变能在材料弹性状态范围内直至弹性限度一物体变形所作之功。更确切称之为弹性应变能,应变能在炸药总能量所占比重,对硬岩为5%,对软岩则达 20% |
shape strain energy | 剪应变能岩体受力产生形状变形而积蓄的应变能,数值上为总应变能与体积应变能之差 |
shape strain energy | 形状应变能 |
shear strain energy | 剪应变能岩体受力产生形状变形而积蓄的应变能,数值上为总应变能与体积应变能之差 |
shear strain energy | 形状应变能 |
strain energy | 应变能在材料弹性状态范围内直至弹性限度一物体变形所作之功。更确切称之为弹性应变能,应变能在炸药总能量所占比重,对硬岩为5%,对软岩则达 20% |
strain energy density | 应变能密度单位体积的应变能,单位为J/m³ |
strain energy range | 应变能变形带当岩石爆破条件一定时,或者装药量很小,或者炸药埋置很深,爆破作用仅限于岩石内部。爆破后岩石表面不出现破坏,炸药的全部能量被岩石所吸收,表面岩石只产生弹性变形,爆破后岩石恢复原状。实现这一状态的炸药埋深最小值,即为临界埋深 |
strain energy release rate | 应变能释放率又称裂缝扩展力。裂缝递增扩展所需每单位面积的弹性表面能:G = 2γₛ = πo/F 式中,G为应变能释放率 J/m² ;γₛ 为比表面能J/m², σ 为应力 Pa;L 为裂缝长度m;Eₑ 为有效弹性模量 Pa |
strain energy release rate | 应变能释放率又称裂缝扩展力。裂缝递增扩展所需每单位面积的弹性表面能:G=2rs=r/F式中,G #为应变能释放率,J/m², r s 为比表面能, J/m² ;σ 为应力,Pa;L 为裂缝长度,m; Ee 为有效弹性模量,Pa |
strength theory of shape strain energy | 形状应变能强度理论认为岩土的破坏是由于单位体积内的剪应变能达到极限值引起的和由此而建立的塑性流动破坏强度准则 |
strength theory of shape strain energy | 剪应变能强度理论 |
strength theory of shear strain energy | 形状应变能强度理论认为岩土的破坏是由于单位体积内的剪应变能达到极限值引起的和由此而建立的塑性流动破坏强度准则 |
strength theory of shear strain energy | 剪应变能强度理论 |
volumetric strain energy | 体积应变能岩体受力发生体积变形而积蓄的应变能,数值上为平均正应力与体积应变乘积的二分之一 |