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1)  hydraulic problem
水力学问题
2)  hydrodynamics problems
水动力学问题
1.
Several hydrodynamics problems are simulated using finite volume method on unstructured grid to verify its efficiency and flexibility.
利用非结构网格下的有限体积法对几个经典的水动力学问题进行模拟,进一步验证了该网格生成器的高效与灵活。
3)  Mechanical problem
力学问题
1.
The significance of choosing the proper coordinate system in solving the mechanical problems is illustrated through analyzing incorrect solutions.
通过错题分析,说明在解决力学问题中坐标系的恰当选择的重要性。
2.
The principles and methods of choosing the inertial frames of reference in solving the mechanical problems are analyzed.
通过例题,分析了在解决力学问题中惯性参考系的选取原则和方法。
4)  dynamic problem
动力学问题
1.
Also, the analysis of the movement of deformation body and the dynamic problem of the mixed system, which composed by rigid body and elastic body,are to be resolved by using this universal equation.
普适方程用于分析运动物体考虑其变形或由刚体和变形体组成的混合系统的动力学问题是方便的。
2.
uthor has used the normalized Routh equations[1] to solvedynamic problems and establish the general method for finding out the constraintforces and the variations of the state of motion for the complicated systems.
本文阐明了标准化的Routh方程[1]的应用,给出了求解系统动力学问题的约束反力及运动状态变化的普遍方法,并给出了相应的矩阵方程。
3.
When it is to solve the dynamic problems of the complete and non-complete systems, a superior method is provided.
提供求解完整与非完整系统动力学问题时的一种方法。
5)  inverse problem of mechanics
力学反问题
1.
After training,the model was applied to solve inverse problem of mechanics.
表明运用BP神经网络进行力学反问题求解是可行的。
6)  rock mechanics reverse-questions
岩石力学反问题
1.
Artificial neural network of rock mechanics reverse-questions;
岩石力学反问题的人工神经网络实现
补充资料:变形力学问题的工程解法


变形力学问题的工程解法
engineering solution in mechanics of deformation

  ........ a二一。~夕。。(昔一r)如假设接触表面为最大切应力平面,则用几一 二,_2人,了召fd,) 氏一么一OP/几~长七妥}e了一节一1! 、一。I’‘-一尸dZ\“‘’h‘)或d‘一d氏~0(4),二、_一,八‘,L、吧石l石应_小,。、,、。‘石盆尸一!之}。二矛 (4)联解上述近似力平衡方程式(3)和近似塑性工一(几夕。,落“条件式(4),代入接触摩擦条件式(1)或式(2)及边20世纪50年代,苏联学者翁克索夫(E .n.界条件,得工作面上的法线应力(图2中氏)的分布方yHKcoB)通过大量实验证明,徽粗时接触表面摩擦应力程:有极限值,即摩擦应力与法线压应力不总是成正比.当 (5),工作箭簇蠢思方。。5。在纂一六·时,·不再随。、升而上升,,保持常数,面内积分,得变形力计算公式:另外在中心附近存在一个摩擦应力递减区。根据不同 p一「f(a..f.l.h.x)df的摩擦条件及坯料徽粗后的d/h值,接触表面可能出 JF现4种不同的摩擦分区情况(见图4),从而使徽粗力 共一f(l/h,f)(6)的计算值下降,更接近实际。 月氏子、’“”J’、”’一”一’一””-一一-一一’一 从上述求解过程可以发现,关于接触摩擦应力的l处理(含摩擦规律及切应力在塑性条件中如何反映)是l厂l入,‘间题的核心,工程法的发展历史也正是围绕这个核心洲尸卜、广’/}!,l、摇触表团全都为库仑十库祺足律(图3)n~fO’t。山月升奋d!名占二占p日尸广士、产犷润人山,丁 :了了1 11卜、{I尸J./l、了3rr!111} }1图4圈柱体徽粗时不同摩擦分区情况 卜一-—d一一一一一州 图3圆柱体墩粗时接触摩擦全部工程法的最大特点是对各种塑性加工过程的变形 按库仑干摩擦定律处理的应力分布情况力有明确的计算公式,只需将有关参数代入计算公式, 即可得出变形力数值。一般情况下,如果所选择的公~~、,、.~~.,‘式,其推导时的假设条件,特别是关于接触摩擦规律的联解近似塑性条件履漏茹花蓬茹:.茹鬓弄鬓菇桑高矗磊草呈簇异 ar一几一几算的要求.因此目前在工程计算中应用仍比较广泛江 dar一d几~。
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