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1)  incompressible Rivlin-Saunders materials
不可压缩Rivlin-Saunders材料
2)  incompressible material
不可压缩材料
1.
The elastostatic field near the interface crack tip between two incompressible materials is analyzed with the fully nonlinear theory.
采用完全非线性弹性理论,研究了两类不可压缩材料形成的界面裂纹尖端场。
3)  Mooney-Rivlin material
Mooney-Rivlin材料
4)  incompressible hyperelastic material
不可压缩超弹性材料
5)  compressible materials
可压缩材料
1.
Experimental verification on stress equation of slip line in plane strain for compressible materials;
可压缩材料平面应变滑移线应力方程的实验验证
2.
This paper utilizes the common finite element software QFORM to simulate extrusion process for compressible materials, and discusses the influence of initial relative density to effective strain and extrusion forces as well as the influence of extrusion ratio to speed of densification and extrusion force.
利用QFORM通用有限元软件对可压缩材料挤压过程进行了数值模拟 ,研究了初始相对密度对等效应变和挤压力、挤压比对致密速度和挤压力的影响 ,同时 ,通过对平面应变和轴对称各种挤压工况进行模拟分析 ,给出了两种状态单位挤压力间的关
3.
According to the plastic equilibration equation and the theory of characteristic line, the stress equations of slip line in axial symmetry deformation on compressible materials were derived on basis of simplified yield criteria in this paper.
本文在可压缩材料简化屈服准则的基础上 ,根据塑性平衡方程和特征线理论推证出了可压缩材料轴对称问题的滑移线应力方程 ,提出了应力方程数值差分解
6)  Incompressible materials
不可压材料
补充资料:不可压缩流体
分子式:
CAS号:

性质:一般指体积不随压力变化的液体。实际上液体体积多少会随压力的增大而缩小,即都具有某些可压缩性,“不可压缩”只具有相对意义。由于液体的可压缩性很小,一般都将它视为不可压缩流体;气体的可压缩性则大得多,常称之为可压缩流体,且在体积变化时常伴随有明显的温度变化。即使气体在过程中体积的变化很小,可不考虑其压缩性时,也常称之为“未压缩流体”,不称“不可压缩流体”,意为可压缩而来压缩。

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