1) covered depth
赋存深度
1.
Based on the rock mechanical test of the underground rocks, this paper probes into basic law of the rock mechanical parameters variations with covered depth about the granite.
以实际采集的深部岩体试样的岩石力学实验为基础,探讨了花岗岩岩石力学参数随深度变化的基本规律,提出了花岗岩岩石的弹性模量E,抗压强度σC,抗拉强度σt均随岩体赋存深度的增大而增大的观点,给出了花岗岩岩石的弹性模量E,抗压强度σC,抗拉强度σt随岩体赋存深度的增大而增大的数学模型。
2) stockpiling depth
堆存深度
1.
The tailing is different from common soil in the relation of the physical and mechanical properties (such as dry density and strength) with the stockpiling depth.
尾矿的物理力学性质如干密度、强度等与其堆存深度关系的密切程度与一般的土有较大的区别。
3) Z-buffer
深度缓存
4) depth buffer
深度缓存
1.
Based on hardware-accelerated texture-based volume rendering algorithm,this paper proposed two methods for volume cutting,which are based on either depth buffer or discrete distance field.
在硬件纹理加速体重建算法的基础上,提出了两种模拟三维数据切割的方法:利用深度缓存实现和利用离散距离场实现。
2.
Also,an interactive measurement principle and algorithms based on the depth buffer is discussed within an OpenGL surface rendered image,which provides a powerful tool for the inspection of ICT volumetric data.
基于Marching Cube算法构造等值面的原理,分析了分析工业CT检测对象特点和先验知识,设计了工业CT工件模型化区域多等值面可视化检查的方法,在OpenGL面绘制中实现了基于深度缓存的交互式标定测量的原理和算法,为工业CT体数据的三维可视化检查提供有力的手段。
5) memory depth
存储深度
1.
In this paper, the formula is discussed and the meaning of increasing recorder length of DSO (means increasing of memory depth) is made clear.
文中对这个公式进行了讨论,并指出现代DSO增长记录长度(即增加存储深度)的实际意义。
6) memory depth
存贮深度
补充资料:海水中元素的赋存形式
海水中元素的赋存形式
species of elements in sea water
haishuizhong yuansu defueun xingshi海水中元素的赋存形式(speeie。of elelllellt、in seawater)某种元素存在于海水中的物理和化学形态。至今,一般的海水化学调查往往只局限于测定元素在海水中总的含量,这是远远不够的,因为要想开发和利用海水化学资源,就必须了解这些元素在海水中的存在形态,以便采取适当的方法加以提取。 占海水中可溶盐类99%以上的8种主要阳、阴离子即Na+、K+、M才十、Caz+、Cl一、Hc衡、c诱一、和洲一,除了以自由离子形式存在外,还有相当程度是以离子对形式存在的(CI一属例外,它不与任何主要阳离子形成离子对)。表中列出了这些海水主要成分的形态分布。 某些海水主要成分的形态分布离子浓度(md/l)自由离子(%)硫酸盐(%)碳酸氢盐(%)碳酸盐(%)CaZ+0 .010 4 91 8 1 0.2M扩十0 .054 0 87 11 1 0.3Na+ 0 .475 2 99 1.2 0.田1一K+0.0100 991一一 自由离子(%)钙盐(%)镁盐(%)钠盐(%)钾盐(%)S暖一0 .028 4 54 3 21.5 210乃H(:呀0.朋2 38 69 4 198一c咪一住。刃269 9 7 6717一 对于海水中大多数微量和痕量元素,除表已列出它们在海水中存在的主要化学形态外,它们还可以自由离子、水合离子、无机络合物、有机络合物及鳌合物,以及与高分子量有机物结合等形式存在于可溶态。另外,按其在海水中形成的粒径大小,有的自身形成胶体颗粒,或以一定形式吸附在胶体颗粒上(胶态),有的形成沉淀物,矿物颗粒,有机颗粒以及存在于活的生物体或死的生物残骸中(悬浮态)。了解元素在海水中的赋存形式,对于掌握它们在海水中的化学性质、迁移变化规律,以解决如何在海水中利用和提取这些元素是十分必要的。 (余国辉)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条