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1)  Maximal shock load
最大冲击载荷
2)  impact load/small angle of fall
冲击载荷/大着角
3)  heavy shock load
大的冲击载荷
4)  impact loading
冲击载荷
1.
Simulation on dynamic response of crack subjected to impact loading;
冲击载荷作用下裂纹动态响应的数值模拟
2.
A numerical simulation on the deformation of heterogeneous metallic foams subjected to impact loading;
非均匀泡沫金属材料在冲击载荷下的变形模拟
3.
The variation of porewater pressure and its relationship with liquefaction and densification in saturated sand under impact loading;
冲击载荷下饱和砂土中孔隙水压力的变化及其与液化密实的关系
5)  Impact Load
冲击载荷
1.
Experimental Research on Xcxy-1 Sbsorber under Impact Load;
冲击载荷下Xcxy-1型减振器减振效果实验研究
2.
Experimental research on rubbing beam under impact load;
防撞梁受冲击载荷的试验研究
3.
Numerical simulation of steel fiber reinforced concrete under impact load;
冲击载荷作用下钢纤维增强混凝土的数值模拟
6)  impulsive load
冲击载荷
1.
Experimental study on the impulsive load of follow fuel assembly of swimming pool research reactor;
池式研究堆跟随燃料组件冲击载荷实验研究
2.
The dynamic response of functionally graded plates was simulated under impulsive load.
利用数值模拟方法研究了在冲击载荷作用下组份成分对称分布的功能梯度板的动态响应。
3.
Based on the weighted residual method for the nonlinear dynamic equilibrium equation with finite deflection effect being taking into account, an energy conservation was established when the plate is subjectedd impulsive load.
通过加权残数法,给出了考虑有限变形时刚塑性板在冲击载荷下的能量守恒方程。
补充资料:冲击载荷下材料的力学性能
      在持续短暂时间的强载荷作用下,材料会发生变形和破坏,相应的组织结构和性能也会发生永久性的变化。冲击载荷下材料的变形行为,表现为变形同应力、应变率(应变随时间的变化率)、温度、内能等变量之间的复杂关系,包括屈服应力(见屈服条件)和流动应力的应变率效应、温度效应及应变率的历史效应等等。描述这种关系可用高压固体状态方程和各种本构方程(见本构关系)。在冲击载荷的作用下,材料有多种动态破坏形式,主要表现在以下几个方面:①局部大变形;②温度效应引起的绝热剪切破坏;③应力波相互作用造成的崩落破坏;④应变率效应引起的动态脆性。这几方面的力学性能都以各种时效、热与机械功的耦合以及有限的体积变形和塑性畸变为特征,这些特征有时是同时存在的,有时则某一点更为突出。冲击载荷在材料中引起的微观组织的特殊变化(如动态相变等),有些是不可逆的,在载荷去掉之后,对材料的力学性能仍然有明显的影响,这种现象称为冲击载荷的遗留效应。
  
  机械碰撞和各种形式的爆炸载荷是最常见的冲击载荷。它们的强度一般至少都足以引起材料的塑性变形,而载荷持续的时间则从纳秒(如薄膜的撞击和辐射脉冲载荷)、毫秒至秒(如核爆炸或化学爆炸对结构物的载荷)的量级。通常根据受冲击载荷作用的材料的质点速度 v和特征强度(如屈服应力σY)将冲击载荷分为低速、中速、高速三种,受冲击载荷作用的材料特性也相应地分为三种:
  
  ①低速冲击载荷 ρv2Y约为10-3~10-2(ρ为材料的密度)。介质变形量不大,以时效现象为主,可用等温近似方法处理。
  
  ②中速冲击载荷 ρv2Y约为 10~102。介质发生有限弹塑性变形,时效、热与机械功的耦合都比较明显,体积可压缩性也需要考虑,相应地有各种描述变形过程的本构关系。
  
  ③高速冲击载荷ρv2Y约为102~103。与材料强度有关的诸效应退居次要地位,而以体积压缩变形和热的耦合为主要特征。介质变形可按照可压缩流体