说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 构造模拟状态
1)  build-imitate state
构造模拟状态
2)  structural regime
构造状态
3)  tectonic simulation
构造模拟
1.
The tectonic simulation research indicates: (1) The grain size is one of important factors controlling the rheological behaviors of a rock.
构造模拟研究表明 ,(1)粒度是控制岩石流变性质的重要因素之一 ,粒度越粗 ,岩石粘度越高 ;(2 )粒状矿物含量与基质的比值越低 ,粒度对岩石流变性质的影响就越小 ,反之则越大 ;(3)岩石的粒度差异对韧性剪切带的发育程度有着重要影响 ,粒度越细 ,韧性剪切带中有限应变越大 。
2.
This paper analyses the numerical simulation method for Paleo-tectonic Stress Field from three aspects,namely tectonic simulation target,building of the tectonic model and tectonic modeling.
从构造模拟目标、构造模型建立、构造模拟三个方面探讨了古构造应力场数值模拟的方法。
4)  state simulation
状态模拟
1.
A state estimation model, mended weighted least square model, in which pseudo data of nodal consumptions are involved is proposed to estimate all nodal pressures making use of some nodal pressure or pipe flows for state simulation of water distribution network, and the problem of unique solution is disposed.
本文提出了状态估计的带权重最小二乘数学模型,用少量实测节点水压和管段流量估计所有节点水压,用于管网的状态模拟,采用附加节点流量伪测量数据,解决了解的惟一性问题。
5)  simulated conditions
模拟状态
6)  intelligent simulation methods of structure state
结构状态智能模拟方法
1.
This paper put forward a set of universal intelligent simulation methods of structure state, which can assist structure design, construction management, structure analysis and structure health monitoring.
为辅助结构设计与分析、项目施工管理及结构健康监测 ,研究一套结构状态智能模拟方法 ,提出建立结构状态智能模拟骨架 ,该骨架以软构件的方式集成 ,以可视化技术为表现手段 ,以工程数据库及XML标准转换文件为存储方式 ,以智能算法为智能模拟的辅助技术 ,备有可扩展的模拟可视化平台 ,具有数据无关性、可再用性、可扩充性及可嵌入其它系统的能力。
补充资料:应力状态和应变状态
      构件在受力时将同时产生应力与应变。构件内的应力不仅与点的位置有关,而且与截面的方位有关,应力状态理论是研究指定点处的方位不同截面上的应力之间的关系。应变状态理论则研究指定点处的不同方向的应变之间的关系。应力状态理论是强度计算的基础,而应变状态理论是实验分析的基础。
  
  应力状态  如果已经确定了一点的三个相互垂直面上的应力,则该点处的应力状态即完全确定。因此在表达一点处的应力状态时,为方便起见,常将"点"视为边长为无穷小的正六面体,即所谓单元体,并且认为其各面上的应力均匀分布,平行面上的应力相等。单元体在最复杂的应力状态下的一般表达式如图1,诸面上共有9个应力分量。可以证明,无论一点处的应力状态如何复杂,最终都可用剪应力为零的三对相互垂直面上的正应力,即主应力表示。当三个正应力均不为零时,称该点处于三向应力状态。若只有两对面上的主应力不等于零,则称为二向应力状态或平面应力状态。若只有一对面上的主应力不为零,则称为单向应力状态。
  
  
  应力圆  是分析应力状态的图解法。在已知一点处相互垂直的待定截面上应力的情况下,通过应力圆可求得该点处其他截面上的应力。应力圆也称莫尔圆。图2b即为图2a所示平面应力状态下表示垂直于xx平面的面上之应力与x、x截面上已知应力间关系的应力圆。利用它可求得:①任意 α面上的应力;②"最大"和"最小"正应力;③"最大"和"最小"剪应力。由应力圆上代表"最大"和"最小"正应力的A、B点可知,这些正应力所在截面上的剪应力为零,因而"最大"和"最小"正应力也就是该点处的主应力。
  
  
  应变圆  也称应变莫尔圆,是分析应变状态的图解法,其原理与应力圆类似,但应变圆的纵坐标为负剪应变的一半,横坐标为线应变 ε。在已知一点处的线应变εx、εy与剪应变γxy时,即可作出应变圆,从而求得该点处主应变 ε1与ε2的大小及其方向。在实验分析的测试中常用各种形状的应变花测量(见材料力学实验)一点处三个方向的应变,例如用"直角"应变花可测得一点处的线应变ε、ε45°、ε90°。根据一点处三个方向的线应变也可利用应变圆求得该点处的主应变ε1与ε2
  
  广义胡克定律  当按材料在线弹性范围内工作时,一点处的应力状态与应变状态之间的关系由广义胡克定律表达。对于各向同性材料,弹性模量E、剪切弹性模量G、泊松比v均与方向无关,且线应变只与正应力σ有关,剪应变只与剪应力τ有关。三向应力状态下,各向同性材料的广义胡克定律为
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   τxy=Gγxy
  
  
  
   τyz=Gγyz
  
  
  
   τzx=Gγzx平面应力状态(σz=0, τyz=0, γzx=0)下的广义胡克定律应用最为普遍
  
  
  
   单向应力状态下的胡克定律则为σ=Eε。
  

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