The theory and practical use of GPR has been covered in severalpublica перевод - The theory and practical use of GPR has been covered in severalpublica русский как сказать

The theory and practical use of GPR

The theory and practical use of GPR has been covered in several
publications (Annan and Davis 1976; Daniels et al. 1988).
Profiling near surface structures with GPR is done by recording
reflections between materials showing a contrast in dielectric permittivity
ε. The permittivity of ground materials is partly determined
by its dry characteristics (e.g., grain size changes, porosity)
and partly by its ice or water contents (Annan and Davis 1976;
Davis and Annan 1989; Daniels et al. 1988; Arcone et al. 1998).
Permafrost usually has an ε of 4–5, whereas saturated soil can
reach an ε of 40. The permittivity is a measure of the polarizability
of a material, which is mainly influenced by the presence of
liquid water. With increasing penetration the radar impulse is
attenuated due to wave spreading and material absorption.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
The theory and practical use of GPR has been covered in severalpublications (Annan and Davis 1976; Daniels et al. 1988).Profiling near surface structures with GPR is done by recordingreflections between materials showing a contrast in dielectric permittivityε. The permittivity of ground materials is partly determinedby its dry characteristics (e.g., grain size changes, porosity)and partly by its ice or water contents (Annan and Davis 1976;Davis and Annan 1989; Daniels et al. 1988; Arcone et al. 1998).Permafrost usually has an ε of 4–5, whereas saturated soil canreach an ε of 40. The permittivity is a measure of the polarizabilityof a material, which is mainly influenced by the presence ofliquid water. With increasing penetration the radar impulse isattenuated due to wave spreading and material absorption.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Теория и практическое использование георадара была покрыта в нескольких
публикациях (Аннана и Дэвиса 1976; Daniels и др 1988.).
Профилирование вблизи поверхностных структур с помощью георадара делается путем регистрации
отражений между материалами , показывая контраст в диэлектрической проницаемостью
е. Диэлектрическая проницаемость грунтовых материалов частично определяется
его сухими характеристиками (например, изменения размера зерна, пористость)
и частично за счет его льда или воды содержание (Аннана и Дэвиса 1976
Дэвис и Аннан 1989; Daniels и др 1988;. Arcone и др. 1998).
мерзлота обычно имеет е 4-5, в то время как насыщенные почвы может
достигать Е 40. диэлектрическая проницаемость является мерой поляризуемости
материала, который в основном зависит от наличия
жидкой воды. С ростом проникновения радар импульс
ослабляется вследствие волны , распространяющейся и поглощения материала.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
в теории и практике использования ппг рассматривался в рядепубликации (аннана и дэвис 1976; дэниелс и др.1988 год).профилирование вблизи поверхности структур с ппг осуществляется путем регистрацииразмышления между материалы, демонстрирующие контраст в диэлектрических диэлектрическая проницаемостьε.на местах материалов, отчасти определены диэлектрическая проницаемостьего сухой характеристики (например, размер гранул, изменения, пористость)и частично его льдом, или воде содержание (аннана и дэвис 1976 года;дэвис, и аннан 1989; дэниелс и др.1988 года; arcone et al.в 1998 году).вечная мерзлота, обычно имеет ε 4 - 5, в то время как водонасыщенный грунт можетдостичь ε 40.эта абсолютная диэлектрическая проницаемость является показателем поляризуемостьиз материала, который является главным образом повлияла на присутствиежидкая вода.с ростом проникновения "импульс -в первую очередь из - за волна распространяется и материал усваивается.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: