1) beam-and-slab structure
槽型宽翼受压构件
1.
Based on the energy variational principle,the governing differential equations and the boundary conditions of a beam-and-slab structure under axial loads are derived,with shear lag effect being taken into account.
利用能量变分法,建立了槽型宽翼受压构件考虑剪力滞效应时的平衡控制微分方程,给出了该方程在轴向均布载荷作用下的初参数解,导出了求解槽型宽翼受压构件内力、应力和位移的场矩阵和点矩阵,提出一种研究槽型宽翼受压构件剪滞效应的传递矩阵法。
2) groove
槽型
1.
A new arc-edge insert groove is devloped on the basis of the cutting theory and experimental research.
基于切削理论和大量系统试验研究,对圆弧刃刀片的槽型进行了新的设计和研制。
2.
The cutting temperature experiments on milling inserts with different grooves are carried out.
对三种槽型的铣刀片进行了切削温度试验 ,根据切削条件建立了温度场有限元分析的边界条件 ,并对不同槽型铣刀片的三维温度场进行了有限元分析 ,为铣刀片槽型的设计和优选提供了参考依
3.
In this paper from theories of chip - froming and chip - breaking, the limit feed formula is induced through the study of the influence of four geometrical parameters of planer chip-breaking groove upon limit feed, and the base is established for studying complex three dimensional chip - breaking groove.
从切屑形成与折断机理出发,研究了二维刀片槽型4个几何参数对切屑上向卷曲半径及极限进给量的影响规律,推导出槽型参数影响切屑上向卷曲半径及极限进给量的理论预报关系式,为研究复杂三维刀片槽型提供依据。
3) groove structure
槽型结构
1.
Numerical simulation of welding distortion for aluminum groove structure;
铝合金槽型结构焊接变形数值模拟计算
4) three-dimensional groove
三维槽型
1.
Predicting the up-curl chip breaking of three-dimensional groove inserts;
三维槽型断屑上向卷曲切屑折断预报
2.
The comparable experiments have been done between the two newthree-dimensional groove inserts: great rake insert, waved-edge insert and flat rake insert.
通过对两种新型三维槽型铣刀片-大前角铣刀片、波形刃铣刀片和平前刀面直刃铣刀片的铣削力进行对比实验研究,分别建立了直线刃和波形刃铣刀片铣削力的数学模型,并编制了计算机程序对铣削力进行了预测,其结果与实验结果的变化趋势符合较好,可用于铣刀片粮型的开发及优选。
3.
With the wide application of each type of three-dimensional groove insert, insert groove reasonable cho.
随着各类三维槽型刀片的广泛应用,合理选用刀片槽型并准确预报其切削性能成为解决上述问题的关键。
5) complex groove
复杂槽型
1.
Aiming at the problem of groove optimization of milling insert with 3D complex groove, the experiments about milling force and milling temperature and the finite element analysis have been done.
针对三维复杂槽型铣刀片槽型优化问题,进行了铣削温度和铣削力试验及其有限元分析,以铣刀片耦合场最优为优化目标,建立了槽型参数多目标优化数学模型,利用遗传算法求解了固定切削参数和给定约束下的优化槽型参数。
2.
Based on the study of the influence of insert’s groove configuration on chip-restricting, the predicting models for chip-restricting and chip-breaking are established, the method of forecasting chip-curling and chip-breaking is brought forward, and the experiments of chip-restricting and chip-breaking for turning inserts with three-dimensional complex groove are fulfilled.
在刀片槽型结构对切屑约束的影响研究基础上,建立了复杂槽型车刀片切屑约束与折断预报模型,提出了基于切屑约束的复杂槽型车刀片切屑卷曲与折断预报方法,并进行了三维复杂槽型车刀片切屑约束与折断的试验研究。
3.
Aiming at the structural characteristic of complex groove, by studying the chip restriction action of geometrical element which is composed of complex groove, the equation of chip restriction action point and the prediction formula of chip - curl directional angle are deduced and the prediction model of complex groove chip up -curl radius and side -curl radius are destablished.
针对复杂槽型的结构特点,通过对复杂槽型几何元素切屑约束作用的研究,推导出了 切屑约束作用点方程及切屑卷曲方向角预报公式,建立了复杂槽型切屑上向卷曲半径和横向卷曲 半径的预报模型,该模型为今后进行切屑折断预报和复杂槽型的设计与优选提供了理论指导。
6) Groove reconstruction
槽型重构
参考词条
补充资料:压水堆堆内构件
压水堆堆内构件
reactor internals
yosh日一d日1 dujne一gou}lon压水堆堆内构件(reaetor internals)压水堆压力容器内除嫌料组件及其相关组件以外的所有其他构件,包括堆芯上部支承构件、堆芯下部支承构件、堆芯测量支承结构(见彩图插页第9页19图)。其功能是:①可靠地支承、压紧和准确地定位嫩料组件及其相关组件;②为控制棒提升和下降提供导向,在事故工况下保证控制组件快速擂人堆芯;③提供冷却剂流道,引导冷却剂进人堆芯,限制旁通流量和减少泄漏t;④合理分配进人堆芯的冷却剂流童;⑤降低反应堆压力容器内表面的快中子注t;⑥为堆芯测量(包括沮度侧t和中子注量率侧量)部件提供支承和导向,⑦支承和固定反应堆压力容器材料辐照监督装里。 设计要求堆内构件设计要满足堆芯核设计、热工水力、力学性能和变形等准则的要求。按反应堆设计参数确定堆芯几何形状,实现燃料组件及其相关组件的合理布置,使占总流量90%以上的冷却剂进人堆芯,并在堆芯中具有合理的流盘分布,避免滞流区和产生强烈的流致振动.对堆内构件中所有的探钉、螺母、定位销等连接件,均需采取可靠的防松措施.在堆外设置松动件监侧系统,以便随时监侧堆内构件中的连接件是否松动或脱落。结构设计必须做到:在装换料和反应堆压力容器内表面在役检查时,能进行整体吊装,并能实现远距离安全吊装。堆内构件的对中装配,应满足控制棒驱动线的对中要求。控制棒导向组件应·在冷、热态驱动线林、动水试验中验证其可行性和可靠性.堆内构件主体材料为奥氏体不锈钢,部分材料为镶墓合金. 堆芯上部支承构件由压紧板、支承筒、导向简、堆芯上板、热电偶接线柱和压紧弹性环等构成。支承筒上端与压紧板、下端与堆芯上板构成刚性结构。导向筒是使控制棒插人堆芯的导向组件,其上部由一定数童的具有与控制组件相同形状的开孔法兰和方筒组成。下部由若干根C形管和双孔管通过法兰焊接在一起。上下两部分由中间法兰连接成整体。堆芯上板上设有嫩料组件定位销和为导向筒定位的销孔。在吊篮法兰与压紧板之间装有Z形压紧弹性环。当压力容器顶盖螺栓拧紧后,压紧弹性环受到压缩,以压紧吊篮法兰,同时通过堆芯上部支承构件,将堆芯中所有的燃料组件压紧,并补偿热态时热膨胀引起的轴向差值. 堆芯下部支承构件由吊篮、围板、下栅格组件和堆芯下部辅助支承构成。吊篮上法兰!于反应堆压力容器内支承台肩上,承受堆芯的全部重t,并通过四个均布的定位键与压力容器筒体、顶盖及上部支承构件定位,保证反应堆驱动线孔系的对中。吊篮筒体上配有出水接管与压力容器的出水管密封环匹配,利用压力容器和吊篮不同材料的热膨胀差而达到热态密封。下姗格组件由吊篮底板、流量分配板、堆芯下板和支承柱组成.在堆芯下板上设有燃料组件准确定位用的定位销和一定数量的中子注量率测量管的孔道。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。