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1)  tensile failure
拉伸破坏
1.
In this paper,deformation and failure regularities are analysed qualitatively,and a beamless floor model is established for the large area flatly inclined layered surrounding rock-mass,then the stress distribution and tensile failure condition of the surrounding rock-mass are discussed quantitatively.
定性地分析了大面积缓倾斜层状围岩的变形与破坏规律 ,建立了 4角柱支承的无梁楼盖模型 ;定量地分析了围岩应力分布规律及拉伸破坏条件 ,并对层状围岩的锚固机理进行了探
2.
The tensile failure of steel fiber concrete with a crack is studied utilizing the shear-lag model of finite sub-layers in conjunction with the linear elastic fracture mechanics.
采用有限子层剪滞模型,并结合线弹性断裂力学,研究了带裂缝钢纤维混凝土试样的拉伸破坏问题,求得了与实验结果较吻合的拉伸破坏强度,证实了该分析方法的正确性和可靠性,可为钢纤维混凝土的破坏分析提供一种新的研究途径。
3.
The mechanism of tensile failure of concrete is rather complex, so there are no suita- ble or convenient mechanics models and research methods.
混凝土的拉伸破坏机理比较复杂,尚无合适或简便的力学模型和研究方法。
2)  tensile fracture
拉伸破坏
1.
The acoustic emission feature of tensile fracture in UHMWPE/LDPE is studied by means of testing in the paper.
本文试验研究了UHMWPE/LDPE复合材料拉伸破坏的声发射特性。
2.
After last paper,further study on the feature of acoustic emission on tensile fracture in UHMWPE/LDPE is continued.
本文续“UHMWPE/LDPE复合材料拉伸破坏的声发射特性研究(Ⅰ)”,进一步研究了UHMWPE/LDPE复合材料拉伸破坏的声发射特性,具体研究了[0°]、[90°]在拉伸破坏过程中声发射参数特征,并对拉伸破坏机理进行了初步的研究。
3)  tension failure
拉伸破坏
4)  tensile damage behaviour
拉伸破坏行为
5)  tensile failure mechanism
拉伸破坏机理
1.
Microstructure and tensile failure mechanism of short fibre/rubber foam composite;
短纤维/橡胶发泡复合材料的微观结构及拉伸破坏机理
6)  tensile instability fracture
拉伸失稳破坏
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