1) plastic anisotropy
塑性异向性
1.
The ferrite morphology and crystallographic textures of two groups of low-carbon steel strips were comparatively investigated as well as the plastic anisotropy at 15% engineering strain: one group was heat-treated from two twin-roller-cast strips;the other group was cut from a thin- slab-cast low-carbon steel at different thickness positions.
对比研究了低碳钢带铸材不同处理状态钢带和薄板铸坯中不同位置切片的组织特征、晶体学织构和15%工程应变条件下的塑性异向性。
2) plasticity
塑性
1.
Study on relationship between material plasticity and geometrical dimensions;
材料塑性与几何尺寸关系研究
2.
Effects of Heat-Treatment Technical Parameters on the Strength and Plasticity of 12Cr-2W-Mo-V-Nb-N-B Steel;
12Cr-2W-Mo-V-Nb-N-B钢的强塑性能和热处理工艺研究
3) plastic
塑性
1.
Elastic and plastic calulation methods of flat slab structure;
无梁楼盖结构的弹性与塑性计算方法
2.
Axisymmetric dynamic plastic buckling of cylindrical shells under axial compression waves;
轴向应力波作用下圆柱壳塑性轴对称动力屈曲
3.
Uniqueness in calculating strength of plastic metals based on twin-shear unified strength theory;
双剪统一强度理论计算塑性金属材料强度的唯一性
4) ductility
塑性
1.
Effect of heat treatment on strength and ductility of SiC_p/Al composites;
热处理对SiC_p/Al复合材料强度和塑性的影响
2.
Methods and mechanisms to improve ductility and toughness of particle reinforced metal matrix composites;
改善颗粒增强金属基复合材料塑性和韧性的途径与机制
3.
However,the low glass forming ability and ductility at room temperature are bottleneck to industry application.
然而它较低的玻璃形成能力及室温脆性却是其走向工业应用的瓶颈,因此该领域的研究主要集中于通过成分设计、添加第二相等方法来提高其玻璃形成能力和塑性。
5) plastie limit / rigid plastic
塑性极限/刚塑性
6) rigid plastic/rigid-viscoplactic
刚塑性/刚粘塑性
1.
The structure and key technologies of the 3D rigid plastic/rigid-viscoplactic FEM system developed by authors and named 3D - PFS have been introduced briefly.
介绍了自主开发的三维刚塑性/刚粘塑性有限元模拟分析软件3D—PFS的组成及关键技术问题的处理, 并给出了计算实例。
参考词条
补充资料:向性
在单向的环境刺激下,静止型生物(植物、真菌及水螅型腔肠动物等)的定向运动反应。例如,一般植物根部向地心方向生长(正向地性)而茎部则背地心方向生长(负向地性)。与动物的趋性不同,这里不存在生物整体的位移,而只是生物体(如植株)部分变形。有的学者视向性为静止型生物的行为表现,但它与一般动物行为大不相同。植物向性主要是生长运动,即由于细胞数目的增加,或每个细胞体积的增大,或两种机制同时发生作用而造成的植株部分的伸长、弯曲等变形。一般动物行为包括种种肌肉运动,而动物生长运动并不被视为行为表现。
以植物为例,正因为植物整体是静止的,而环境中各种资源的分布是不均匀的,所以植物的种种向性运动才显示其适应意义。枝叶的向光性保证了光合器官获得充分的光照,而根系的向地性使植株得以固定在地面,再结合向水性和向化性使根系得以充分吸收水分及其中溶解的养分。同时也正因植物整体给人以静止的印象,所以植株各部分的向性运动才引起人们极大的注意,并被视为植物的行为。植物没有神经系统,但却能对单向环境刺激(地心吸力、光照、化学物质浓度梯度、湿度梯度等)作出定向反应,这其中的机理吸引了许多生理学家进行研究,直到20世纪20年代发现了植物激素以后才逐渐对向性运动的机制有所理解。
向光性是最容易观察到的向性运动。植物枝叶大多呈正向光性,逐光生长。有些植物的叶甚至随日出日落而转移方向,在弱光下通常保持叶面与光线垂直,但在强光下有些植物的叶面却与光线平行,从而减少了被灼伤的可能。这种短期的运动在很大程度上是由于支持组织细胞的膨压变化所致。但长期的生长运动则受植物生长素的控制。受光侧的生长素移至背光侧,背光侧组织在较高浓度的生长素的刺激下加长而导致这部分植株弯向光照方向。
向地性的机制研究得比较深入。植物接近根尖的中央部分称为小柱,此处细胞中富含淀粉体,它是一种储藏淀粉颗粒的细胞器。淀粉体因重力关系总是位于细胞内的最低处。如果将根组织横置,根尖会弯转向下生长。这是因为,淀粉体转移到新的"最低部位",刺激该处的内质网释放出钙。局部的钙与细胞质内的钙调蛋白结合后激活这"最低部位"处细胞膜上的钙泵和植物生长素泵,将细胞内这两种物质外排。依同样方式,钙和生长激素顺次穿过其下的细胞而集中于根组织的最低部位。生长素刺激茎组织的延长但却抑制根组织的生长。于是横置的植根的下部生长受到抑制,就造成根尖也弯向下方。
向触性也比较容易观察。植物卷须接触到竿棍之类物件就会弯转而缠绕其上。有的物种的向触性发生极快,可不到一分钟。这说明细胞膨压的改变是主要机制。外侧的细胞因膨压加大而伸长乃造成卷须呈螺旋状弯转。
以植物为例,正因为植物整体是静止的,而环境中各种资源的分布是不均匀的,所以植物的种种向性运动才显示其适应意义。枝叶的向光性保证了光合器官获得充分的光照,而根系的向地性使植株得以固定在地面,再结合向水性和向化性使根系得以充分吸收水分及其中溶解的养分。同时也正因植物整体给人以静止的印象,所以植株各部分的向性运动才引起人们极大的注意,并被视为植物的行为。植物没有神经系统,但却能对单向环境刺激(地心吸力、光照、化学物质浓度梯度、湿度梯度等)作出定向反应,这其中的机理吸引了许多生理学家进行研究,直到20世纪20年代发现了植物激素以后才逐渐对向性运动的机制有所理解。
向光性是最容易观察到的向性运动。植物枝叶大多呈正向光性,逐光生长。有些植物的叶甚至随日出日落而转移方向,在弱光下通常保持叶面与光线垂直,但在强光下有些植物的叶面却与光线平行,从而减少了被灼伤的可能。这种短期的运动在很大程度上是由于支持组织细胞的膨压变化所致。但长期的生长运动则受植物生长素的控制。受光侧的生长素移至背光侧,背光侧组织在较高浓度的生长素的刺激下加长而导致这部分植株弯向光照方向。
向地性的机制研究得比较深入。植物接近根尖的中央部分称为小柱,此处细胞中富含淀粉体,它是一种储藏淀粉颗粒的细胞器。淀粉体因重力关系总是位于细胞内的最低处。如果将根组织横置,根尖会弯转向下生长。这是因为,淀粉体转移到新的"最低部位",刺激该处的内质网释放出钙。局部的钙与细胞质内的钙调蛋白结合后激活这"最低部位"处细胞膜上的钙泵和植物生长素泵,将细胞内这两种物质外排。依同样方式,钙和生长激素顺次穿过其下的细胞而集中于根组织的最低部位。生长素刺激茎组织的延长但却抑制根组织的生长。于是横置的植根的下部生长受到抑制,就造成根尖也弯向下方。
向触性也比较容易观察。植物卷须接触到竿棍之类物件就会弯转而缠绕其上。有的物种的向触性发生极快,可不到一分钟。这说明细胞膨压的改变是主要机制。外侧的细胞因膨压加大而伸长乃造成卷须呈螺旋状弯转。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。