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1)  SMA compound bearing
SMA复合支座
1.
Damping effect analysis of mega-frame structure based on SMA compound bearing;
SMA复合支座-巨型框架结构体系减震效果分析
2)  SMA-composite rubber bearing
SMA复合橡胶支座
1.
Bridge isolation with SMA-composite rubber bearing;
应用SMA复合橡胶支座的桥梁隔震
2.
By using the proposed SMA-composite rubber bearings,the time-history analysis of a standard-span girder of a multi-span simple bridge excited by three kinds of earthquake wave that respectively denote three sorts of ground frequency is simulated,and the isolation effects are compared with those of the or- dinary rubber bearings.
针对结构减震、隔震问题,提出了一种基于SMA复合橡胶支座的智能隔震系统,应用SMA复合橡胶支座对一受代表3种场地频率地震波激励的多跨简支桥的标准跨桥梁进行了时程分析,并与应用普通橡胶支座的桥梁进行了减震、隔震效果的比较。
3)  SMA-rubber composite bearing
SMA-橡胶复合支座
1.
This thesis presents a study of seismic isolation of long-span spatial structures using SMA-rubber composite bearing.
本文主要研究了SMA-橡胶复合支座在大跨空间结构中的隔震性能。
4)  SMA fiber-rubber bearing
SMA丝-橡胶复合支座
5)  SMA strands-composite bearing
SMA绞线-叠层橡胶复合支座
1.
The shaking table test of an SMA strands-composite bearing;
SMA绞线-叠层橡胶复合支座振动台试验研究
6)  SMA-rubber bearing
SMA-橡胶支座
1.
Experimental study on mechanical behavior of SMA-rubber bearing;
SMA-橡胶支座的力学性能试验研究
2.
The SMA-rubber bearing with hysteretic damping is initially developed by incorporating SMA wires and laminated rubber pad.
在原SMA-橡胶支座(I型)的基础上,在支座中增加弹簧改善SMA耗能拉索的功能,设计了II型SMA-橡胶支座,建立了支座的理论模型。
3.
The dynamic analysis of seismically isolated single-layer spherical lattice shell structures by a new type of SMA-rubber bearing is performed systematically.
对新型SMA-橡胶支座隔震单层球面网壳结构进行了系统的动力分析。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条