1)  Beam equation
横梁方程
2)  beam
横梁
1.
The Optimize Design and Syntony Study of Apparel Pen Plotter Beam;
服装笔式绘图仪横梁的优化设计和共振研究
2.
Analysis of the beam bending vibration in computerized embroidery machine;
电脑刺绣机横梁弯曲振动分析
3.
Damping experimental research for the beam of computerized embroidery machine;
电脑刺绣机的横梁减振实验探讨
3)  crossbeam
横梁
1.
Simulation and research on static and dynamic properties of crossbeam bridging diamond circular saw;
桥式金刚石圆盘锯横梁静动态性能仿真研究
2.
Engineering Technologies Research on Pre-stressed Concrete Crossbeams in Combined Bridge Piers;
组合式桥墩预应力混凝土横梁施工技术研究
3.
The Construction of Concrete Cable Bent Tower and Design & Computation of Crossbeam Bracing Structure of the Long-Span Bridge;
大跨径桥梁混凝土索塔施工及横梁支撑体系设计与计算
4)  cross member
横梁
1.
Study on multi-objective optimization of stamping of the cross member based on springback control;
基于回弹控制的汽车横梁拉延成形工艺多目标优化研究
2.
The forming process for an automotive underbody cross member was simulated by the FE method.
利用有限元法模拟某汽车高强钢横梁的成形过程,通过设置拉深筋作为材料流动控制手段。
5)  cross beam
横梁
1.
Finite element analysis and optimization of curing press cross beam structure;
硫化机横梁结构的有限元分析及优化
2.
Analysis of mechanical influence of frame underpass bridge with cross beam;
加设横梁对框架地道桥力学影响分析
3.
By analyzing the process of bending cross beam, this article elaborates different factors that affect the resilience under different conditions, from which we find out solution for resilience.
通过弯曲横梁的工艺分析 ,在不同的条件下 ,影响回弹的因素也不同 ,从中找出解决回弹的方法 ,用一套补偿回弹量的弯曲模来完成该件的制做。
6)  transverse beam
横梁
1.
Influence of horizontal curvature of prestressing tendon in transverse beams on concrete cable-stayed bridge inclined web;
横梁预应力束的平弯对混凝土斜拉桥边箱斜腹板的影响
2.
The transverse beam of the box beam plays a pat in connecting the webs and supporting the box beam.
箱梁横梁起到连接腹板和支撑箱梁的作用。
参考词条
补充资料:泊松方程和拉普拉斯方程
      势函数的一种二阶偏微分方程。广泛应用于电学、磁学、力学、热学等多种热场的研究与计算。
  
  简史  1777年,J.L.拉格朗日研究万有引力作用下的物体运动时指出:在引力体系中,每一质点的质量mk除以它们到任意观察点P的距离rk,并且把这些商加在一起,其总和即P点的势函数,势函数对空间坐标的偏导数正比于在 P点的质点所受总引力的相应分力。1782年,P.S.M.拉普拉斯证明:引力场的势函数满足偏微分方程:,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程。1813年,S.-D.泊松撰文指出,如果观察点P在充满引力物质的区域内部,则拉普拉斯方程应修改为,叫做泊松方程,式中ρ为引力物质的密度。文中要求重视势函数 V在电学理论中的应用,并指出导体表面为等热面。
  
  静电场的泊松方程和拉普拉斯方程  若空间分区充满各向同性、线性、均匀的媒质,则从静电场强与电势梯度的关系E=-墷V和高斯定理微分式,即可导出静电场的泊松方程:
  
   ,
  式中ρ为自由电荷密度,纯数 εr为各分区媒质的相对介电常数,真空介电常数εo=8.854×10-12法/米。在没有自由电荷的区域里,ρ=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
  
   。
  在各分区的公共界面上,V满足边值关系
  
  
  
  
  式中i,j指分界面两边的不同分区,σ 为界面上的自由电荷密度,n表示边界面上的内法线方向。
  
  边界条件和解的唯一性  为了在给定区域内确定满足泊松方程以及边值关系的解,还需给定求解区域边界上的物理情况,此情况叫做边界条件。有两类基本的边界条件:给定边界面上各点的电势,叫做狄利克雷边界条件;给定边界面上各点的自由电荷,叫做诺埃曼边界条件。
  
  边界几何形状较简单区域的静电场可求得解析解,许多情形下它们是无穷级数,稍复杂的须用计算机求数值解,或用图解法作等势面或力线的场图。
  
  除了静电场之外,在电学、磁学、力学、热学等领域还有许多服从拉普拉斯方程的势场。各类物理本质完全不同的势场如果具有相似的边界条件,则因拉普拉斯方程解的唯一性,任何一个势场的解,或该势场模型中实验测绘的等热面或流线图,经过对应物理量的换算之后,可以通用于其他的势场。
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程  在SI制中,静磁场满足的方程为
  
  
  式中j为传导电流密度。第一式表明静磁场可引入磁矢势r)描述:
  
  
  
  在各向同性、线性、均匀的磁媒质中,传导电流密度j0的区域里,磁矢势满足的方程为
  
  
  选用库仑规范,墷·r)=0,则得磁矢势r)满足泊松方程
  
  
  式中纯数μr 为媒质的相对磁导率, 真空磁导率μo=1.257×10-6亨/米。在传导电流密度j=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
  
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程是矢量方程,它的三个直角分量满足的方程与静电势满足的方程有相同的形式。对比静电势的解,可得矢势方程的解。
  
  

参考书目
   郭硕鸿著:《电动力学》,人民教育出版社,北京,1979。
   J.D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D. Jackson,Classical Electrodynamics,John Wilye & Sons,New York,1976.)
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。