给出这些隧道工程的名词的定义:围岩扰动深度是?平均线性超挖量?最大线性超挖量?半眼孔痕率?

时间: 2024-05-26 12:12:33 浏览: 59
围岩扰动深度:指在隧道开挖过程中,围岩受到破坏和变形的深度。 平均线性超挖量:指在隧道开挖过程中,隧道断面较设计断面向外侧超出的平均距离。 最大线性超挖量:指在隧道开挖过程中,隧道断面较设计断面向外侧最大超出的距离。 半眼孔痕率:指在隧道开挖过程中,由于围岩受到破坏和变形,隧道断面边缘出现的半圆形或椭圆形凹陷部分所占总断面面积的比例。
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栈区,堆区,数据区,宏函数这些名词都是怎么理解的?

栈区、堆区和数据区是计算机内存中的三个重要部分。栈区用于存储函数的局部变量和函数调用的上下文信息,堆区用于动态分配内存,数据区用于存储全局变量和静态变量。宏函数是一种在预处理阶段被展开的宏定义,可以用来简化代码和提高效率。

超声波发射变迹是什么意思?发射变迹的名词解释是?发射变迹用来干什么?

超声波发射变迹,通常是指在超声波发射过程中,由于信号的幅度、频率或相位的变化而产生的不连续现象。这种变化可能是由于发射器本身的性能限制、电路设计问题、外部环境影响或是目标特性引起的反射或散射效应。名词解释上,它可以理解为超声波信号在发射阶段因为非理想条件导致的信号特征偏离预期模式的情况。 发射变迹的几个用途包括: 1. **故障诊断**:如果在发射过程中发现变迹,可以帮助工程师识别设备是否存在故障,比如发射器的振荡器不稳定或者是驱动电路的问题。 2. **信号分析**:研究发射变迹可以帮助了解信号的传播特性,比如在复杂的介质中穿透能力如何,是否有反射回波等。 3. **数据采集**:在一些高级应用中,变迹信息可以作为信号处理的一部分,用于提取特定的特征,例如在超声成像中区分不同组织的反射特性。 4. **系统优化**:通过分析发射变迹,开发者可以改进发射器的设计,提高其稳定性和精度,降低杂乱信号的影响。 总之,超声波发射变迹是信号处理的一个重要环节,它反映了发射过程中的物理特性,对系统的性能评估和优化有着重要意义。

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