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强度增加造句

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  • 设计时必须认识到当压力增加时火焰的长度缩短而辐射强度增加
  • ,使得沥青地面的稳定性和抗张强度增加大约
  • 当训练的强度增加时,对休息的需要也就更殷切。
  • 他自然的呼吸模式将加快和加深,导致强度增加但是效率降低的呼吸方式。
  • 在垂直的情形,当流体浓度较低时,透射率随电场强度增加而减小,并且也随浓度增加而增加。
  • 实验表明,随外加电场强度增加,结构振动幅值减小,系统谐振峰向高频方向移动。
  • 在平行的情形,透射率随电场强度增加而单调减小,在相同电场作用下,透射率随浓度增加而增加。
  • 在一定光强度范围内, npc电池的开路电压和短路电流均随光强度增加而增加,但填充因子随光强度增加而减小。
  • 随着sic粒子体积分数的增加, sic _ p al复合材料的抗拉强度增加,弹性模量显著增加,延伸率降低,材料脆性增大。
  • 与未改性的环氧树脂相比,用fh聚醚多元醇改性环氧树脂的冲击强度增加124 % ,断裂韧性比增加89 % ,断裂能比增加260 % 。
  • 强度增加造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 加入3纳米sio _ 2粒子,复合增容剂5份时复合材料力学性能最佳,相比纯pp其冲击强度提高48 、拉伸强度增加12 。
  • 当甲烷速度不变,随着过量空气系数的增加,回流区的强度增加;当加离心力时,随着离心加速度的增加,回流区的强度增加。
  • 4 .对于钦酸钡电流变液,在8一gg频段范围内,微波透过率存在最小值,而且随电场强度增加透过率最小值点向低频方向移动。
  • 在退火处理的情况下, erpl的变化分为两个阶段:随着温度上升到250 , sidbs密度下降, erpl的发光强度增加;随着温度继续上升到350 , erpl的发光强度也相应上升,但sidbs密度也同向增加。
  • Zn ~ ( 2 + )表面修饰在纳米颗粒表面形成了zns壳层,钝化了纳米颗粒的表面,消除了表面猝灭中心,阻塞了通过表面猝灭中心进行无辐射跃迁的通道,从而使得发光强度增加,衰减变慢,量子效率提高。
  • 结果表明:紫荆净光合速率、蒸腾速率、气孔导度随着胁迫强度增加呈现出降低的趋势,但在轻度水分胁迫时的降低最少;紫荆的细胞间隙co2浓度随着胁迫强度的提高呈现出升高的趋势。
  • 最后采用这四种技术复合增韧,得到了和理想结构模型相符的高强高韧性轻集料混凝土,较基准轻集料混凝土抗压强度增加16 . 3 ,抗弯强度增加97 ,冲击韧性提高171 . 9 ;劈裂抗拉强度增加52 . 6 ,韧性指数提高19 . 2倍,并且具有耐久、经济等优良性能。
  • 软土地基上公路的加宽处理,可以采用土工合成材料(如土工布、土工格栅等) ,一方面靠土工合成材料的抗拉强度增加加宽部分和旧路基之间结构联系,使两者具有足够的整体性,另一方面可以减少软基的沉降,并可明显减少新旧路基的不均匀沉降。
  • 根据记录的全曲线,计算了不同强度等级的卵石混凝土、碎石混凝土的断裂韧度k _ ( ic ) 、断裂能g _ f以及裂缝的尖端开口位移ctod ,比较了不同强度等级卵石混凝土及碎石混凝土的断裂韧度k _ ( ic ) 、断裂能g _ f以及裂缝的尖端开口位移ctod的关系,发现卵石混凝土、碎石混凝土的荷载峰值fmax 、断裂韧度k _ ( ic )随强度增加而增加,卵石混凝土的断裂能g _ f随强度增加而呈增加趋势,碎石混凝土的断裂能g _ f随强度增加变化趋势平直,增势不明显。
  • 界面剪切强度增加后,材料的冲击极限载荷有所增加,在裂纹起始区吸收的引发能增加较多,其中增强纤维经等离子体处理6分钟的试样所吸收的引发能增加了18 . 57 % ;由于裂纹扩展阶段所吸收的能量相对有所下降,材料总的能量吸收能力虽有所改善,但增加不多,其中界面剪切强度增加最多的试样,吸收的总能量增加了12 . 89 % 。
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