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1)  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
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)  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。
4)  tension failure
拉伸破坏
5)  tensile damage behaviour
拉伸破坏行为
6)  tensile instability fracture
拉伸失稳破坏
补充资料:复合材料破坏机理


复合材料破坏机理
failure mechanism of composite materials

  复合材料破坏机理failure meehanism of com-posite materials复合材料破坏的发生和发展过程的规律性。复合材料是细观非匀质材料,本质上是结构物。破坏模式不是宏观均匀单元的整体破坏,而是细观不均匀结构物中最薄弱环节首先发生破坏。这种破坏称为细观损伤。经过损伤的不断积累和损伤区的不断扩展,达到一定的容量和程度之后,才发生整体断裂。 由于复合材料的可设计性,通过选择不同性能的组分材料、结合状态、纤维铺设方式等,可获得具有不同性能、满足不同要求的材料。复合材料和使用条件的这种多样性,使得细观薄弱环节各不相同,导致损伤发生和发展过程也不尽相同。因此,复合材料破坏机理必然是形式多样和比较复杂。 复合材料最基本的损伤形式有4种:①基体开裂。主要是由于基体断裂应变比较小造成。如采用脆性树脂基体时,固化收缩就可能造成基体内部的开裂。②纤维一基体界面脱粘。主要是由于纤维和基体之间的剪切应力大于界面的粘接强度所造成。③纤维断裂。主要是由于脆性纤维(如玻璃纤维、碳纤维等)强度离散性大,在一定的外力作用下,纤维的脆弱部位较早发生断裂。④层间分层。由于垂直于层面的层间拉伸正应力或层间剪切应力所引起。层间应力状态和复合材料的纤维铺设形式有直接关系。 复合材料出现损伤并不意味着材料马上失效,往往还可以经历较长的使用过程,直至损伤达到一定的容限。出现损伤后,材料的使用寿命与损伤形式、扩展特征及使用条件有直接关系。损伤的发生将造成一定范围内的应力重分布,即可能使原有应力集中缓和,也可能形成新的应力集中。条件不同,损伤造成的结果也不同。例如,纤维一基体界面的脱粘将造成材料压缩强度和剪切强度的下降,但一定程度的脱粘却能提高材料的冲击韧性,甚至可能提高纤维方向的拉伸强度。 对复合材料破坏机理的研究和了解,是为了进行最优材料的设计,以及为发展新的复合材料提供理论依据。(张汝光)
  
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参考词条