1) composite modulus

复合模量
1.
Improvement for the composite modulus calculation formula in reinforced field of composite foundation;
复合地基加固区复合模量计算公式的改进
2.
Limit value of composite modulus of gravel pile composite foundation

碎石桩复合地基复合模量极限值分析
3.
The traditional calculating method of composite modulus is based on the assumption of the displacement compatibility between the flexible columns and the surrounding soil.
根据等应变假设得到的复合地基加固区复合模量计算公式与实际路堤荷载下柔性桩桩土间的非等应变事实不符,因此,路堤荷载下复合模量法计算的沉降量多小于实测值。
2) complex modulus

复合模量
1.
This article makes an analysis on the settlement characteristics of compaction pile composition foundation, probes into the principle of composite foundation, makes a studying on the complex modulus of the foundation, and discusses the calculation methods of composite foundation, because of the shortcomings of the current theories and methods of settlement calculation.
针对当前复合地基沉降计算理论和方法的不足,依托郑西客运专线湿陷黄土地基处理现场实体试验,基于工程地质学和复合地基桩土共同作用原理,以挤密桩复合地基为例,以实测沉降变形监测资料为依据和校核标准,综合采用理论分析、数值试验和数值计算,分析了挤密桩复合地基沉降变形特征,探讨了复合地基作用机理,研究了复合地基的复合模量,讨论了复合地基沉降的计算方法。
3) composite modulus method

复合模量法
1.
Taking Dongshen water main improvement project as an example,composite foundation settlement was calculated using composite modulus method.
选取东深供水改造工程B-Ⅲ标段的隔水~塘厦混凝土明槽段复合地基,进行了复合模量法碎石桩复合地基沉降计算,并将计算成果与实测资料进行对比分析,得出一些有用的结论。
4) complex elastic-modulus

复合弹性模量
1.
Based on analyses of thermal-expansion and mechanical behavior of steel reinforced plastics pipes, the complex elastic-modulus and thermal-expansion coefficient of the pipe formulated as functions of pipe structure, geometric profile and material properties.
从管道的热致伸缩和受力分析入手,理论分析了钢塑复合管道的复合弹性模量和复合膨胀系数,得出其与管材结构、几何尺寸和材料特性之间的函数关系,并以此为基础指导了钢塑复合管道工程应用中的热补偿设计。
5) composite soil modular

复合土体模量
6) deformation module

复合变形模量
1.
The deformation module is reduced with reduction of rigid pile replacement ratio.

复合变形模量随复合地基中桩置换率减小而减小。
补充资料:带浮动凸模的拉伸、落料及冲孔复合模
对于拉伸件, 人们习惯于将板料预先剪裁或冲裁到一定形状后,再进行拉伸。对于有不规则法兰的凸缘拉伸件, 拉伸后必须增加切边工序才能保证工件的外形, 如果工件有平面度要求,还要增加整形工序,这就增加了工序数量。因工序数量多造成的定位误差,可能影响到产品的质量, 而且这种设计方法也不能避免手进入冲模危险区域内,不安全。
1 工艺分析
2 模具结构及工作过程
3 聚氨酯橡胶块的设计
在设计聚氨酯橡胶块外形尺寸时, 先初选预压缩量ε1 = 5 % , 终压缩量ε2 = 20 % , 然后计算橡胶高度, 再根据橡胶厂提供的有关图表和数据,计算橡胶的压缩力,最后与工件的成形力比较,如果两者不是很接近,再重选ε1 和ε2 ,直到两者相近为止。
严格来讲, 工件成形力和橡胶压缩力的计算都不是太精确,实际应用时,还需在计算基础上通过调整橡胶高度来调整橡胶的压缩力。
同时,聚氨酯橡胶组织细密,内部没有气泡和空隙, 可以认为其体积不可压缩, 因此,聚氨酯橡胶块的安放空间要根据体积不变的原则来计算。
4 凸凹模设计
工件浅圆锥台成形时, 该处材料在切向和径向均受拉应力,使工件紧贴凸模成形,而凹模部分只参与圆角R3mm的成形。故可将凸凹模成形部位的形状简化,如图3 所示。这样既不影响成形, 又有利于成形时的金属流动,降低了成形力,也提高了凸凹模的强度。
另外, 高度H设计得比浅圆锥台高4~6mm,以使凸凹模刃磨后不影响成形高度。
5 其它关键零件
拉伸凸模与固定板之间采取H7/ h6 滑动配合,固定板调质处理。拉伸压边力由4 个螺堵调节, 压料块5 及凸凹模10 工作表面粗糙度值要求低,以避免在工件表面留下压痕。
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