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1)  tensile force field
拉伸力场
1.
Mechanical properties of HDPE sheet extruded at compound tensile force field;
复合拉伸力场挤出HDPE片材的力学性能
2)  pure elongational force field
纯拉伸力场
1.
It shows that when one screw is of opposite phase to the other one, the pure elongational force field is be caused by the vibration, along with the oscillating effect during the course of the surface stretch.
引入右Cauchy-Green张量分析了间隙内的界面拉伸量,发现当两根螺杆反相位振动时,螺棱侧间隙内存在纯拉伸力场,而且界面在拉伸过程中存在着振荡效应。
3)  elongation flow field
拉伸流场
1.
Influence of Elongation Flow Field on Dispersion Mixing of PP/Nano-CaCO_3 Filled System;
拉伸流场对PP/纳米CaCO_3填充体系分散混合的影响
2.
Dispersion Effect of Elongation Flow Field on Polyolefin/nano-CaCO_3 Filled System;
拉伸流场对聚烯烃/纳米CaCO_3填充体系的分散混合作用
4)  tensile stress
拉伸应力
1.
The relationship between the tensile stress and the tensile strain at the initial of a tension test has been experimentally determined and analyzed.
本文对电流变液的直流高压电场作用下,小应变范围内的拉伸应力应变过程进行了测试和分析。
2.
In order to study aging of PBX under low tensile stress,a new device was designed which can conveniently be used to carry out long-term constant tensile loading.
为了研究PBX在超长时低应力拉伸下的老化问题,设计了一种能进行超长时恒定拉伸应力加载的新实验装置,并验证了装置的可靠性。
5)  tensile strength
拉伸强力
1.
In order to get safer GFRP,the tensile strength of glass fiber-reinforced unsaturated polyester composites treated is tested by UV lamp with different time,and then its morphology of surface and tensile fracture is analysed by SEM.
试验结果表明,在小于80 h的紫外线照射时间内,玻璃钢的拉伸强力轻微上升,并在50 h处取得最大上升率为10。
2.
The fabrics\' tensile strength and tearing strength were tested.
利用原位聚合法制备了聚丙烯酸酯/蒙脱土的复合乳液来对涤纶织物进行涂层,对涂层前后的织物进行了拉伸强力和撕破强力测试,测试结果表明:整理后的织物较整理前的织物性能更优。
6)  drawing tension
拉伸张力
1.
he relationships among the drawing processing conditions, the drawing tension and the irregularities of the fiber have been investigated by means of experimental methods.
通过实验方法研究拉伸工艺条件和纤维拉伸张力及不匀率的关系。
补充资料:AMBER力场

AMBER力场是在生物大分子的模拟计算领域有着广泛应用的一个分子力场。开发这个力场的是Kollman课题组,最初AMBER力场是专门为了计算蛋白质和核酸体系而开发的,计算其力场参数的数据均来自实验值,后来随着AMBER力场的广泛应用,包括Kollman在内的很多课题组对AMBER力场的内容不断进行丰富,逐渐开发出了一个可以用于生物大分子、有机小分子和高分子模拟计算的力场体系。但是总体来讲,AMBER力场的优势在于对生物大分子的计算,其对小分子体系的计算结果常常不能令人满意。

AMBER力场的势能函数形势较为简单,所需参数不多,计算量也比较小,这是这个力场的一大特色,但也在一定程度上限制了这个力场的扩展性。本力场用谐振子模型计算键长伸缩能和键角弯转能,用傅立叶级数的形式来描述二面角扭转能,选用Lennard-Jones势来模拟范德华力;用库仑公式来描述静电相互作用,其势能表达式为:

<math>V_{(r^N)}=\sum_{bonds} \frac{1}{2} k_b (l-l_0)^2 + \sum_{angles} \frac{1}{2} k_a (\theta - \theta_0)^2 + \sum_{torsions} \frac{1}{2} V_n [1+cos(n \omega- \gamma)] +\sum_{j=1} ^{N-1} \sum_{i=j+1} ^N \left\{4\epsilon_{i,j}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right]+ \frac{q_iq_j}{4\pi \epsilon_0 r_ij}\right\}</math>

现在有很多主流计算软件包应用了AMBER力场,其中除了Kollman课题组开发的AMBER软件之外,还有Insight II、Sybyl、Cerius2、MOE和HyperChem等。

[编辑] 参见

计算化学分子力场Template:分子力场

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