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1)  displacement condition
位移条件
2)  displacement boundary condition
位移边界条件
1.
Study on Fitting Initial Geostress Field With Displacement Boundary Conditions;
采用位移边界条件拟合初始地应力场的研究
2.
In this paper,according to the elastic solution in an exterior circle domain from the natural boundary element method,we analyze displacement fields,strain fields and stress fields with any displacement boundary conditions,and compare them with theory solutions.
根据自然边界元方法给出的圆外弹性问题应力解答,利用Poisson积分公式和自然边界积分方程求出多种形式位移边界条件下的位移场、应变场和应力场,并分析了位移边界条件对应力场的影响。
3.
Since the meshless method has defects in treating displacement boundary conditions and lacks computational efficiency,a simple and practical method is proposed for the treatment of boundary conditions.
针对无网格法位移边界条件处理困难和计算效率低的问题,提出了一种简洁实用的边界条件处理方法。
3)  displacement jump condition
位移间断条件
1.
Based on the variational principle of potential energy,displacement jump condition which depends only on material strength is derived.
应用势能变分原理导出了位移间断条件,它仅与材料的强度有关。
4)  displacement boundary conditions
位移边界条件
1.
By establishing displacement optimization function based on some measured geostresses,a new approach of getting initial geostress field in the whole interested region is represented,which adjusts displacement boundary conditions automatically and make full use of 3-D finite element calculation.
采用优化位移边界条件拟合工程区域初始地应力场,根据实测地应力资料建立针对所施加的任一边界位移模式的优化函数,不断调整位移边界模式并通过有限元数值计算,最终得到边界位移模式的最优组合和工程区域初始地应力场,从而为初始地应力场的反演分析提供一个新的途径。
5)  single valuedness condition of displacements
位移单值性条件
6)  displacement coordinating condition
位移协调条件
1.
In order to reasonably determine the efficient pile length of cement mixing pile, the article gives the calculation method of the efficient pile length for the compound subgrade based on the displacement coordinating conditions at the top of pile soil under the rigid foundation from the angle of settlement.
为合理确定水泥搅拌桩有效桩长,该文根据在刚性基础下桩土顶面的位移协调条件,从沉降的角度出发,得到了复合地基有效桩长的计算方法。
补充资料:超声波电机驱动的精密位移机构

为了解决上述问题,采用全新的驱动器——超声波电机来驱动位移机构。超声波电机原理和结构完全不同于传统电磁式电机,没有绕阻和磁场部件,不是通过电磁相互作用来传递能量,而是直接由压电陶瓷材料实现机电能量转换的新型电机,其结构简单,具有单位体积出力大、响应性能优良等特点。超声波电机位移机构主要由控制系统、超声波电机和附着有摩擦材料的精密滑台组成。控制系统是根据需求对超声波电机提供高频功率源。超声波电机是由压电驱动体和弹性振动体组成,是利用压电陶瓷的逆压电效应直接将电能转变成机械能,其工作频率一般在20 kHz以上。精密滑台根据实际需要可以是直线滑台或旋转台。直线位移机构是由超声波电机的压电振子在预压力作用下保持与工作台端面的摩擦片接触,借助摩擦力推动工作台运动。旋转位移机构是由超声波电机的压电振子在预压力作用下保持与旋转台的环形摩擦盘接触,借助摩擦力驱动圆工作台旋转运动。压电振子压着摩擦片给位移机构提供一个位置保持力矩。超声波电机驱动的位移机构可以达到很高的定位精度,直线型精度达到10纳米级,旋转型精度达到秒级。其行程在理论上是无限的,只与机械结构有关,可根据实际需要设计位移机构的行程。其灵敏度高,频率响应最低可达到20 kHz,即应答时间为50 µs,基本无迟滞现象,可以实时响应。


      超声波电机驱动的位移机构具有优异的低速平稳性,其速度的动态变化范围宽广,可实现10~250 mm/s;其结构简单,只有驱动部件和运动部件,没有复杂的传动系统;易与计算机接口,给该种位移机构配用合适的控制系统,可用于超精密加工误差的动、静态补偿,可作为超精密加工的微进给机构,还可用于低速大转矩非连续运动机械、机器人等。

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