1)  elastic-plastic theory
弹塑胜力学
2)  elastic-plastic
弹塑性
1.
Iterative method for determination of elastic-plastic stress singularities near an interface edge;
界面端弹塑性应力奇异性的迭代计算方法
2.
The experimental study of earth elastic-plastic and the previous consolidation pressure;
土的弹塑性与先期固结压力的试验研究
3.
The effects of element style on the 2D elastic-plastic finite element model of fatigue crack propagation;
单元类型对疲劳裂纹二维弹塑性有限元模型的影响
3)  elasto-plastic
弹塑性
1.
Relationship between restraint intensity and restraint stress in elasto-plastic range;
弹塑性条件下拘束度与拘束应力
2.
QR method for elasto-plastic analysis of shear walls Ⅱ——Computing format,program and a calculation example;
剪力墙结构弹塑性分析的QR法Ⅱ——计算格式、程序及算例
3.
QR method for elasto-plastic analysis of shear walls Ⅰ——displacement function and constitutive model;
剪力墙结构弹塑性分析的QR法Ⅰ——位移函数及本构模型
4)  Visco-elasticity plasticity
粘弹塑性
1.
The pulse vibration with a certain frequence and amplitude was given to a metal deformation system,and the pulse vibration signal was transformed by Fourier method,one demension elasticity-plasticity constructive model and a visco-elasticity plasticity constructive model were built for vibration drawing.
将一定频率和振幅的脉冲振动信号施加到金属成形系统中,并对脉冲振动信号进行傅立叶变换,建立了振动拉伸的一维弹塑性本构模型和粘弹塑性本构模型。
5)  thermo-elasto-plastic
热弹塑性
1.
The Finite Element Method to the Thermo-elasto-plastic Problems of Shell Structures;
壳体热弹塑性问题的有限元求解方法
2.
The temperature and stress-strain field of steel plate runout table cooling are simulated using thermo-elasto-plastic finite element method.
针对钢板冷却发生翘曲变形的问题,利用热弹塑性有限元法对中厚板冷却过程的温度场及应力应变场进行数值模拟。
3.
The property thermo-elasto-plastic properties of the rock under the high temperature are analyzed and researched in this paper.
分析研究了岩石在高温高压作用下的热弹塑性力学特性,研究了岩石的加、卸载过程,根据损伤力学的基本理论,推导了温度作用下的岩石热弹塑性力学特性本构方程。
6)  elasto-plasticity
弹塑性
1.
Soil-structure interface modeling of pile-soil interaction with an elasto-plasticity damage model;
用接触面弹塑性损伤模型分析群桩基础
2.
Simulation of a simple elasto-plasticity problem demonstrates th.
根据人工神经网络的基本优化机理,研究了基于Lagrange乘子法神经网络求解弹塑性力学有限元问题。
3.
A finite element program of wall beam structure under elasto-plasticity condition is compiled based on the plastic theory and used to test some practical samples.
并基于塑性理论,编制了“墙梁结构弹塑性有限元法计算程序”,对一些算例进行了验算,得到较好的结果。
参考词条
补充资料:弹塑性断裂力学
      断裂力学的一个新分支,它用弹性力学和塑性力学的理论研究变形体中裂纹的扩展规律。弹塑性断裂力学在焊接结构的缺陷评定、核电工程的安全性评定、压力容器的断裂控制以及结构物的低周疲劳和蠕变断裂的研究等方面起着重要的作用。
  
  20世纪中叶,由于韧性材料的广泛应用,原有的线弹性断裂力学已不能用来描述裂纹体内出现较大塑性区时裂纹的扩展规律,弹塑性断裂力学就是在此背景下发展起来的。60年代初,美国的G.R.欧文对线弹性断裂力学作了塑性修正,把它推广应用于弹塑性裂纹体,并在小范围屈服的条件下得到较好的结果。随后,英国的A.A.韦尔斯提出了在大范围屈服以至全面屈服条件下的裂纹张开位移理论(见COD法)。 该理论用裂纹顶端的张开位移δ为控制参量来表示韧性断裂过程的特征,并以δ达到裂纹顶端张开位移的临界值δc为断裂准则进行断裂分析。韦尔斯的研究结果在某些缺陷评定标准中得到采用。1968年美国的J.R.赖斯提出了J 积分。同年,J.W.哈钦森、J.R.赖斯和G.F.罗森格林用塑性全量理论分析了裂纹体在张开型断裂(见断裂力学)情况下裂纹顶端起裂前的应力场和应变场,并指出,在一定条件下,弹塑性体的裂纹顶端附近存在称为HRR奇异场的应力应变场,而J积分正是表征该奇异应力应变场强度的主导参量。近年来以J积分为特征参量的弹塑性断裂力学的工程方法得到了发展。
  
  目前,弹塑性断裂力学的研究内容主要有:①确定表示韧性断裂过程中裂纹顶端场及其特征的控制参量;②发展确定裂纹扩展阻力特征的实验技术;③寻求弹塑性断裂准则。弹塑性断裂力学虽取得了一定的进展,但其理论迄今仍不成熟。
  
  

参考书目
   L.H.Larson, ed., Advances in Elasto-plasticFracture Mechanics,Appl. Sci.Pub., London, 1980.
   J. R. Rice, Mathematical  Analysis  in theMechanics of Fracture, H.Liebowitz,ed.,Fracture,Advanced Treatise, Vol. 2, Academic Press, NewYork, 1968.
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。