1) yield ratio
屈服率
1.
Taking the heat exchanger as an example and in view of the theory of elasticity and plasticity, research was made to its yield ratio to determine whether it’s safe, viz.
文中以换热器接管为例,从弹塑性理论出发,研究屈服率来判断其是否安全,即’≤%。
2) yield
屈服
1.
Discussion and analysis on yield form of metallic materials in the tensile test;
拉伸试验中金属材料的屈服形态探析
2.
A study on yield locus of unsaturated soils on p -s plane and soil-water characteristic curve;
非饱和土在p-s平面上屈服轨迹及土-水特征曲线的探讨
3.
Deformation,strength,yield and moisture change of a remolded unsaturated loess;
重塑非饱和黄土的变形、强度、屈服和水量变化特性
3) yielding
屈服
1.
Computer Simulation on the Change of Polymer Structure During Yielding;
聚合物屈服中结构变化的计算机模拟
2.
Engineering measures for prevention of cracking and yielding of high arch dams;
防止高拱坝坝踵开裂和屈服的工程措施研究
3.
Based upon the experimental behavior of porous sand under squeezing, two types of status are defined to character the process: the filling of interval space, and the yielding slippage among sands.
提出颗粒型砂介质在压实过程中的两种特征 :孔隙填充状态和颗粒滑动状态 ;针对孔隙填充状态的力学行为特征 ,提出相对体积改变量 (压实量 )作为表征此状态的特征参量 ,研究了瞬时压缩模量与压实量的函数关系 ;针对型砂的颗粒滑动状态 ,提出具有强化效应的Mohr Coulomb屈服条件 ,推导描述颗粒屈服滑动状态的增量本构方程、以及三轴压实过程条件下的状态本构方程 ,最后 ,就不同侧向压力下的三轴压缩试验、带模样的型砂压实试验的大量试验数据进行处理和验证。
4) yield limit,yield strength
屈服极限,屈服点
5) yield strength
屈服强度
1.
Effect of phosphorus on the yield strength of as-quenched GH761 alloy;
磷对GH761合金固溶水淬组织屈服强度的影响
2.
Study of influence factors of yield strength of oil and gas pipeline;
油气管道屈服强度影响因素的研究
3.
A modeling study of the yield strength of HRB335 hot rolled ribbed bar;
HRB335热轧带肋钢筋屈服强度模型研究
6) yield stress
屈服极限
1.
Several issues such as the choosing of the modification plan, anti-jamming and measuring of the yield stress σs in the modification process of the testing system in the universal testing machine are discussed.
文章针对万能材料试验机测试系统技术改造过程中方案选择、抗干扰及屈服极限测定等问题,进行了分析研究,在分析2种技改方案特点的基础上,采用基于通用微机的技改方案,根据测量过程中干扰信号的特点,从硬件和软件两方面提出了相应的解决措施,针对典型的塑性材料(如低碳钢)有明显屈服现象的特点,给出了其屈服极限σs的算法,成功地捕捉了下屈服点。
参考词条
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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