3) elastic-plastic
弹塑性
1.
Iterative method for determination of elastic-plastic stress singularities near an interface edge;
界面端弹塑性应力奇异性的迭代计算方法
2.
The experimental study of earth elastic-plastic and the previous consolidation pressure;
土的弹塑性与先期固结压力的试验研究
3.
The effects of element style on the 2D elastic-plastic finite element model of fatigue crack propagation;
单元类型对疲劳裂纹二维弹塑性有限元模型的影响
4) elasto-plastic
弹塑性
1.
Relationship between restraint intensity and restraint stress in elasto-plastic range;
弹塑性条件下拘束度与拘束应力
2.
QR method for elasto-plastic analysis of shear walls Ⅱ——Computing format,program and a calculation example;
剪力墙结构弹塑性分析的QR法Ⅱ——计算格式、程序及算例
3.
QR method for elasto-plastic analysis of shear walls Ⅰ——displacement function and constitutive model;
剪力墙结构弹塑性分析的QR法Ⅰ——位移函数及本构模型
5) Visco-elasticity plasticity
粘弹塑性
1.
The pulse vibration with a certain frequence and amplitude was given to a metal deformation system,and the pulse vibration signal was transformed by Fourier method,one demension elasticity-plasticity constructive model and a visco-elasticity plasticity constructive model were built for vibration drawing.
将一定频率和振幅的脉冲振动信号施加到金属成形系统中,并对脉冲振动信号进行傅立叶变换,建立了振动拉伸的一维弹塑性本构模型和粘弹塑性本构模型。
6) thermo-elasto-plastic
热弹塑性
1.
The Finite Element Method to the Thermo-elasto-plastic Problems of Shell Structures;
壳体热弹塑性问题的有限元求解方法
2.
The temperature and stress-strain field of steel plate runout table cooling are simulated using thermo-elasto-plastic finite element method.
针对钢板冷却发生翘曲变形的问题,利用热弹塑性有限元法对中厚板冷却过程的温度场及应力应变场进行数值模拟。
3.
The property thermo-elasto-plastic properties of the rock under the high temperature are analyzed and researched in this paper.
分析研究了岩石在高温高压作用下的热弹塑性力学特性,研究了岩石的加、卸载过程,根据损伤力学的基本理论,推导了温度作用下的岩石热弹塑性力学特性本构方程。
补充资料:弹性合金塑性加工
弹性合金塑性加工
metalforming of elastic alloys
tanxing heJ一n suxing J.ogong弹性合金塑性加工(metalforming。f exastiealfoys)弹性合金是具有特殊弹性性质的一种精密合金,广泛用于近代航空、无线电、计算技术和精密仪器仪表工业中,如精密仪表中的膜片、膜盒,无线电电子工业中的机械滤波器振子、音叉,计时仪器中的游丝、发条,精密机械中的弹簧等。弹性合金按其特性有高弹性合金和恒弹性合金两大类。前者具有较高的弹性性能,后者则以弹性模量或共振频率在一定温度范围内保持恒定为其主要特征。中国常用的弹性合金大部分为奥氏体沉淀强化型合金,其主要特征是固溶处理后获得稳定的单一奥氏体组织,具有高的塑性,便于各种类型的加工,而后经过时效处理在奥氏体基体上析出强化第二相,得到较高的力学性能。同其他合金比较,弹性合金变形抗力大,加工硬化快,这就决定了弹性合金加工的困难性。为了保证足够高的塑性,弹性合金在热加工温度范围内必须保持为单相奥氏体组织,通常热变形的起始温度应低于合金熔点200℃,而终止温度则要高于第二相沉淀析出前的温度。由此可见,这类合金的热加工温度范围较窄,热加工必须以较快的速度在这个温度区间内完成,否则将出现裂纹或其他加工缺陷。弹性合金冷加工前要进行固溶处理,使第二相溶解于奥氏体基体中,获得较高塑性的单相组织。由于加工硬化速度快,冷加工的道次变形率不宜过高,一个轧(拔)程的总变形率一般不应超过70%。合金成品的高性能,通过冷轧(拔)材的时效处理来实现。 Ni36CrTIAI合金(3JI)是弹性合金中一个典型牌号,其加工工艺如下。为保证合金热加工时有高的塑性,同时又不产生过烧和晶粒过于粗大,热加工温度不宜过高。一般锻造温度为1180℃;热轧温度为115。℃;终锻(轧)温度不应低于第二相析出温度,即不低于900℃。锻造时要保持足够的锻造比,以保证柱状晶的破碎和合金组织的致密性,为成品获得良好的力学性能打下基础。在合金冷加工前必须将热加工坯料进行一次固溶处理,以便获得单一的奥氏体组织。正式生产中一般采用热轧后快速水冷。冷加工的中间软化处理,通常是加热到950~loo0C,并快速水冷。为避免表面氧化,这类软化处理一般在氢气保护连续炉中进行。一个轧(拔)程的冷变形率应低于70%。为保证合金的均匀变形,提高成品质量,冷加工变形的道次应尽量多一些。
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