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1)  plane orthotropic bodies
平面正交各向异性体
2)  plane orthotropic problem
正交各向异性平面问题
3)  orthogonal anisotropic body
正交各向异性体
1.
The Boundary Element Method analysis on the special orthogonal anisotropic body;
特殊正交各向异性体的边界元法分析
4)  orthotropic plate
正交各向异性平板
1.
In this paper, based on the governing equation for flexural waves of orthotropic plates, deals with scattering of elastic wave by cutouts and dynamic stress concentrations in the thin plate.
采用各向异性平板弯曲波动理论及摄动方法,对正交各向异性平板开孔弯曲波的散射及动应力集中问题进行了分析研究,得到了此种平板稳态弯曲波动问题的渐近形式的分析解。
5)  cylindrically orthotropic
柱面正交各向异性
6)  orthotropic rockmass
正交各向异性岩体
1.
Analysis of stress distribution near borehole in orthotropic rockmass with stress calculus of variations;
正交各向异性岩体钻孔周围应力分布的应力变分法分析
2.
Amending a method of 2-D geostatic stress measurement for orthotropic rockmass;
正交各向异性岩体孔径变形法的二维地应力分析方法改进
3.
3D viscoelastic-viscoplastic FEM analysis for stability of underground opening in orthotropic rockmass;
正交各向异性岩体中地下洞室稳定的粘弹-粘塑性三维有限元分析
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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