2) displacement matching on interface
界面位移协调
3) traction- separation law
张力-位移界面本构关系
1.
A built-in cohesive zone model of ABAQUS was used to present electrodepsited nickel coating steels interface performance,and studied the calculation interface model and damage criterion based on traction- separation law.
采用ABAQUS内置的内聚力模型来表征电沉积镍涂层钢板的界面性能,运用张力-位移界面本构关系的界面力学模型,模拟了鼓泡试验的界面开裂过程,描述了界面从起始剥离到完全开裂过程的力学性能,得到了电沉积镍涂层钢板界面开裂的强度曲线,该方法以及所得的结果对板料成形的生产能起到一定的指导作用。
4) Boundary displacement
边界位移
1.
Method of generating pure shear stress by adding boundary displacement and its application in back analysis for geostress field;
施加边界位移产生纯剪应力及反分析应用
5) displacement boundary
位移边界
1.
Self-similar solution to dynamic fracture of orthotropic material under displacement boundary conditions;
正交异性体位移边界条件下的自相似解
2.
In this paper, the method is applied to elasticity problems with displacement boundary and mixed boundary and the pilot study is made.
本文将Hamilton体系辛差分方法应用于弹性力学位移边界和混合边界问题的数值求解,作了初步探索和尝试。
3.
On the basis of considering influences of some main geological structures, the refined sub-model used in the stability analysis of the caverns is accomplished,and the more precise initial geostress field of the sub-model is obtained by the second finite element analysis iteratively using displacement boundary conditions.
在此基础上,考虑主要断层等细部构造,建立地下厂房洞室群小范围精细子模型,采用位移边界条件,对子模型进行二次有限元计算,得到该区域更为准确的初始地应力场。
6) bounds on displacements
位移界限
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