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1) complex strain paths
复杂应变路径
1.
Strain-based FLD is strongly affected by the strain path and has brought much inconvenience to the study of forming limit under complex strain paths.
因极限应变构成的FLD受应变路径的影响很大 ,在研究复杂应变路径的成形极限问题时带来极大不便。
2) complex stress path
复杂应力路径
1.
Comparison and verification of constitutive models for rockfill materials under complex stress path;
复杂应力路径下堆石体本构模型比较验证
2.
Based on the experimental investigation for a standard sand and a coal ash,a elastoplastic model is pre-sented to simulate the stress-strain behaviour of cohesionlea seils under complex stress paths,in which, new fiowlaws and loading-unloading criterla are developed under the following assumption:1.
本文基于标准砂、粉煤灰两种较典型无粘性土的试验研究,建议了一个描述无粘性土复杂应力路径下应力应变特性的弹塑性数值模型。
3.
The present studies on stress-strain characteristics of rockfill materials are mainly performed with the conventional triaxial test;and the verification of constitutive model under complex stress path is insufficient.
目前国内研究堆石体应力-应变关系特性主要是在常规三轴试验的基础上,对复杂应力路径上堆石体本构模型的验证工作尚不充分。
3) anomalous track
复杂路径
1.
Prediction of anomalous track of tropical storm and its automatic scteme;
热带风暴复杂路径分型预报自动化流程
4) Path Complexity
路径复杂性
5) Strain path
应变路径
1.
Analysis of forming of tailor welded blanks square box based on strain path;
拼焊板盒形件冲压成形失效及应变路径分析
2.
Research on formability of tailor welded blank box based on strain path
基于应变路径的拼焊板盒形件成形性能研究
3.
Using the finite element method software Dynaform,numerical simulations of blank holder force are carried out to reseach its influence on the strain path of the dangerous point and the weld line movement on the condition of different BHF.
用有限元分析软件Dynaform对拼焊板方盒件成形进行数值模拟,研究不同压边力对拉深过程中破裂危险点应变路径和焊缝移动的影响规律。
6) deformation path
应变路径
1.
Using the technique of artificial neural networks,a useful method of controlling deformation path of sheet metal is proposed.
本文将人工神经网络 (ANN)用于应变路径的控制 ,旨在探索一种应变路径控制的新方法。
2.
Real time control of deformation path is key to precision metal forming.
在金属塑性成形过程的应变路径控制中 ,控制模型的建立是一关键。
3.
It is the key to establish the control model for deformation path during the process of metal forming.
而在金属成形过程的应变路径准确控制中,控制模型的建立是一关键。
补充资料:Pro/ENGINEER中复杂几何路径的数组阵列
1 引言 Pro/ENGINEER是目前应用非常广泛的CAD/CAM软件,其功能非常强大。在Pro/ENGINEER中进行特征复制时, PATTERN(数组阵列)可以一次建立多个相同的特征,比COPY(复制)省时省力。 在实际应用中,阵列的几何路径有规则的(如直线形、圆形等),也有不规则的(如平行四边形、椭圆形等)。对于规则路径,其生成较简单,如圆形路径,选取一周向驱动尺寸,输入阵列的增量与个数即可。下面以在基座上钻孔为例,介绍不规则几何路径的数组阵列。 2 设计实例 首先,生成基座(如图1黑点表示孔的圆心位),其中心点位于Pro/ENGINEER中坐标系的原点,再钻出左上角的第一个孔(以基座的两条边为参考边,这两条边的交点为准原点)。然后进行数组阵列,产生其余的孔,依次选择“Pattern→General→Table”。 图1 黑点表示孔的圆心位 2.1 步骤一 选择图1中的尺寸“40,55”作为“表格驱动阵列的驱动尺寸”,然后选“Done”。 2.2 步骤二 选择“Add”,进行表的添加(输入一个表名如A),接着打开一个窗口,其中已有的文字均为注释语句,最后一行为: idx d4(40.0) d3(55.0) 其中,idx表示这一列填的是序号,从1开始;d后的数字以实际操作中产生的为准,括号内数值为步骤1中所选驱动尺寸的值,可以看出该值的显示顺序与尺寸的选择顺序是对应的。 2.3 步骤三 进行表的录入,依次填入: 1 65 55 2 90 55 3 115 55 4 140 55 5 50 85 6 60 115 7 70 145 8 95 145 9 120 145 10 145 145 11 170 145 12 150 85 13 160 115 其中1~4为上部右边的4个孔,5~7为左边3个孔,8~11为下部右边4个孔,12~13为右边剩余2个孔。 2.4 步骤四 首先点击“File→Save”,并且进行保存。然后点击“File→Exit”,退出程序。之后执行“Done”即可进行阵列,如图2所示。
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
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