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1)  cylindrically orthotropic
柱面正交各向异性
2)  orthotropic circular cylindrical shell
正交各向异性圆柱壳
1.
Free vibration of cantilever orthotropic circular cylindrical shell;
悬臂正交各向异性圆柱壳的自由振动分析
2.
Buckling and free vibration study of orthotropic circular cylindrical shell under axial load;
正交各向异性圆柱壳在轴向压力作用下的静动态特性分析
3.
Buckling and free vibration study on an orthotropic circular cylindrical shell subjected to axial load is presented in this paper.
本文依据Flugge壳体理论,从正交各向异性圆柱壳在轴向压力作用下的自由振动平衡方程出发,推导出在简支边界条件下壳体自由振动的特征方程,分析了正交各向异性圆柱壳在轴向压力作用下的稳定性和自由振动特性,详细讨论了壳体几何参数和材料特性参数以及轴向压力对于自振频率的影响,给出了最低频率随L/R变化的包络线。
3)  orthotropic cylindrical shell
正交各向异性圆柱壳
1.
Following Flügge s exact derivation for the buckling of cylindrical shells,the equations of motion for transient dynamic loading of orthotropic cylindrical shells subjected to hydrostatic pressure were formulated.
从Fl櫣gge关于圆柱壳的失稳方程出发 ,推导了正交各向异性圆柱壳在静水压力作用下 ,受到单位冲量作用的运动方程。
4)  cylindrical orthogonal anisotropic
圆柱型正交各向异性
1.
Classical solution of a cylindrical orthogonal anisotropic elastic wedge subjected to a concentrated couple at the vertex become infinite when the vertex angle satisfies certain definite relationships, this is a paradox.
圆柱型正交各向异性弹性楔体顶端受有集中力偶的经典解 ,当顶角满足一定关系时 ,其应力成为无穷大 ,这是个佯谬 。
5)  plane orthotropic bodies
平面正交各向异性体
6)  plane orthotropic problem
正交各向异性平面问题
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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