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1)  surface contact stress
边界接触应力
1.
Study on surface contact stress and settlement properties during dynamic consolidation;
强夯的边界接触应力与沉降特性研究
2)  contact boundary
动接触边界
3)  Critical Point on the Contact Boundary
接触边界临界点
4)  contact stress
接触应力
1.
Calculation of Interface Width and Contact Stress of Spinning Top Roller and Roller;
细纱胶辊与罗拉接触面宽度和接触应力的计算
2.
The calculation of contact stress of rock bit floating ring journal bearing under disalignment;
不对正情况下牙轮钻头浮动套轴承接触应力计算
3.
Numerical simulated analysis of the contact stress on the sealing rubber of the packer;
封隔器胶筒接触应力的数值模拟分析
5)  contacting stress
接触应力
1.
This paper focuses on the contacting stress between the plunger and the seal ring,and analyzes the effect of the seal ring structure parameters on the contacting stress.
文章从柱塞与密封圈接触应力构成的角度出发,分析研究压裂泵V形往复密封圈结构参数对接触应力的影响,对密封结构参数进行了优化,为密封圈的结构设计提供理论依据。
2.
On the basis of theoretical study on the high speed cylindrical roller bearing a finite element analysis was carried out on the common steel bearings and the ceramics bearings, and the influence of rotary speed on the contacting stress and the equivalent stress.
在高速圆柱滚子轴承理论研究的基础上,对普通钢制轴承和陶瓷轴承进行有限元分析,研究了转速对接触应力和等效应力的影响。
3.
According to the calculation on the contacting stress and the linear speed of the gear in the hoist of the 16t-30m portal crane,the N460 heavy duty industrial gear oil was selected instead of the recommended lube oil in instruction book.
通过对16T-30M门机卷扬减速器齿面接触应力与齿轮线速度的计算,对使用说明书推荐的润滑油品进行了重新修订,选择了N460号重负荷工业齿轮油。
6)  contact pressure
接触应力
1.
Based on large quantity of observed results,the contact pressure on soil between piles and the contact pressure on piles are assumed to distribute in a parabolic form.
在大量实测研究结果的基础上 ,假定复合地基桩间土和桩的接触应力按抛物线模式分布 ,通过地基与结构共同作用条件的满足来确定复合地基的接触应力的具体分布 ,使考虑共同作用的沉降计算成为可能 ,并对最大沉降和差异沉降受结构对地基的相对刚度的影响规律进行分析 ,得出若干有益的结论。
2.
Having studied present analysis method on the contact pressure of flexible bearings.
提出了一种分析计算柔性轴承载荷分布和接触应力的方法、对于按照动负荷能力来计算柔性轴承的许用载荷具有一定意义。
补充资料:接触应力
      两个接触物体相互挤压时在接触区及其附近产生的应力。滚动轴承、齿轮和凸轮等零件,在较高的接触应力的反复作用下,会在接触表面的局部区域产生小块或小片金属剥落,形成麻点和凹坑,使零件运转噪声增大,振动加剧,温度升高,磨损加快,最后导致零件失效。因此设计这类零件时,必须考虑接触强度,包括接触静强度和接触疲劳强度。
  
  物体表面的接触状况,按初始几何条件可分为点接触和线接触两类。施加载荷后,接触点或接触线实际上变成接触面(圆、椭圆、矩形或梯形)。在计算接触面积时假设:①弹性体材料各向同性;②接触区域的应力不超过弹性极限;③接触面积比接触物体总表面积小得多;④压力垂直于物体的接触表面。根据上述假设,两个弹性物体接触面的普遍形式为一椭圆。最大压应力(即最大接触应力)发生在接触面的中心。在整个接触面上的压力分布呈图中的半椭球形。
  
  两弹性物体接触时,最大接触切应力出现在接触点下方某一深度处与接触面成45°角的平面上。在该平面上的切应力分布,随表层向下而增大,达到最大值后又随离表层距离增大而减小。当两物体滚动接触时,切应力由最大值变到零,再由零到最大值,形成脉动循环应力,使物体产生接触疲劳破坏,其裂纹方向与接触表面成45°角。这种理论广泛应用在传统的齿轮接触疲劳强度计算中。在滚动轴承的接触疲劳计算中,认为裂纹源是由于在ZY平面内(见图)一定深度处的切应力对称循环作用引起的。的数值也随离表面的深度而变化。接触疲劳裂纹主要在达到最大值处产生。然后裂纹平行于表面扩展直到局部表层突然断裂。
  
  在机械设计中,可采用提高接触强度的措施来提高零件的使用寿命。例如,提高表面光洁度,在两滚动体接触表面间加润滑剂,用各种热处理工艺提高滚动体接触表面的硬度等(见表面强化)。
  

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参考词条