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1)  yield-pseudoplastic fluid
屈服假塑性流体
2)  yield pseudoplastic
屈服-假塑性流动
3)  yield pseudoplasticity
屈服假塑性
4)  pseudoplastic fluid
假塑性流体
1.
Numerical simulation of the residence time distribution in a continuous stirred tank with a pseudoplastic fluid
连续搅拌槽内假塑性流体停留时间分布的数值模拟
2.
The results showed that the polyamic acid solution belonged to now-Newtonian pseudoplastic fluid and had the characteristics of rheopectical fluid.
结果表明:聚酰胺酸溶液属于非牛顿假塑性流体,还具有负触变性流体的特征。
3.
The results indicated that wheat starch paste was typical pseudoplastic fluid, and its rheological model can be described by exponential function.
研究小麦淀粉流变学特性,对小麦淀粉溶液糊化过程中粘度与剪切速率、温度和浓度关系进行分析,结果显示糊化后小麦淀粉糊为典型假塑性流体,对小麦淀粉糊流变学分析表明,其流变模型用幂函数表示有很高拟合度,以Y表示粘度,X表示剪切速率,浓度8%,90℃时,本实验小麦淀粉模型为y=1319。
5)  pseudo-plastic fluid
假塑性流体
1.
It was suggested that MBG looked like a Newtonian fluid or a pseudo-plastic fluid under different conditions,and under the shear rate of 52.
结果表明,凉粉草胶溶液在不同的条件下呈牛顿流体或假塑性流体行为,在剪切速率52。
6)  plastic yielding
塑性屈服
1.
The calculation results indicate that the outboard of drum walls fall in plastic yielding at the same time the rising cooling water reaches the height of that point and the yield region becomes narrower and narrower when it comes closer to the circumferential strake weldments,wh.
计算结果表明:塔壁外侧在冷却水面到达的瞬间进入塑性屈服,筒节中部塑性屈服区较大,当靠近焊缝时塔壁的塑性变形区逐渐缩小直至消失,塔壁塑性屈服区的分布特点解释了塔体长期使用后发生鼓凸变形及筒体与焊缝连接处产生裂纹的原因。
2.
The dimension of the plastic area around the fracture tip is quantitatively presented,the fracture height equation considering the fracture tip plasticity is derived,and 3D extension model is established with respect to the plastic yielding.
基于断裂力学、弹塑性力学,对水力压裂裂缝延伸过程中的尖端塑性区进行了研究,给出了裂缝尖端塑性区的定量表达式,推导了缝尖塑性区影响下的缝高扩展方程,建立了考虑缝尖塑性屈服的裂缝三维延伸数学模型,模拟分析了缝尖塑性屈服对水力裂缝扩展的影响。
补充资料:屈服


屈服
yield

  屈服yield在外加应力下,材料开始发生不可逆的范性变形的现象。连续加载过程中,应力不增加或开始有所降低而材料如能继续变形,这种材料便具有明显的屈服现象,此时材料所承受的恒定、最大或最小应力分别称为材料的屈服点(飞)、上屈服点(隽u)或下屈服点(asL)。低碳钢及其他含有少量填隙元素的体心立方金属等都具有明显的屈服点:而不锈钢、面心立方金属及密集六角结构金属则无明显的屈服点。对于没有明显屈服现象的材料,很难准确测定它们发生塑性流变的起始点,工程上一般取永久变形值达0.2%时所对应的应力值为该材料的屈服强度,以a02表示。 屈服现象与材料中位错的形成、增殖及运动有关。体心立方金属中位错受到钉扎,不易运动,而且位错的运动速率对应力不敏感,可滑移位错的形成便标志着范性形变的开始,因而具有明显的屈服点。而面心立方金属中位错的运动速率对应力非常敏感,原生位错在低应力下就能运功,使面心立方金属不存在明显的屈服点。 (李宗全)
  
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