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1)  lap-over effect
(原丝筒外层盖里层的)包边效应
2)  silk covering
丝包覆盖层
3)  caprock effect
盖层效应
4)  D.S.C.
双层丝包的
5)  SSC
单层丝包的
6)  Boundary layer effect
边界层效应
1.
So,the PIM unique boundary layer effect is verified.
结果表明:在注射坯的表面薄层内粘结剂含量多于在注射坯中的平均值,且表面薄层内粘结剂体积分数由表到里逐渐下降,证实了PIM特有边界层效应的存在。
2.
A general procedure was proposed in the paper for precise computation of field quantity and its derivatives adjacent to the boundary in attempt to solve the so called boundary layer effect in boundary element method.
提出了解决边界单元法中的边界层效应并精确计算边界近旁的场量及其导函数的一般方法 ,分别给出了具有对数奇异、Cauchy奇异和 Hardama奇异性的积分的计算公式 。
3.
The paper introduces the reason of the boundary layer effect in BEM and proposes the means to solve the boundary layer effect by using intergolation method.
本文分析了边界层效应产生的原因 ,提出了运用插值函数解决边界层效应的方法 ,给出插值节点选取的方法 ,其特点是插值节点的选取与边界单元的划分密切相关。
补充资料:包辛格效应
      塑性力学中的一个效应,指具有强化性质的材料由于塑性变形的增加,屈服极限(见材料的力学性能)在一个方向上提高,同时在反方向上降低。此效应是德国的J.包辛格于1886年发现的,故名。在金属单晶体材料中不出现包辛格效应,所以一般认为,它是由多晶体材料晶界间的残余应力引起的。包辛格效应可用中的曲线来说明。σ和ε分别表示应力和应变。具有强化性质的材料受拉且拉应力超过屈服极限(A点)后,材料进入强化阶段(AD段)。若在B点卸载,则再受拉时,拉伸屈服极限由没有塑性变形时的A点的值提高到B点的值。若在卸载后反向加载,则压缩屈服极限的绝对值由没有塑性变形时的A′点的值降低到B′点的值。图中OACC′线是对应更大塑性变形的加载-卸载-反向加载路径,其中与C和 C′点对应的值分别为新的拉伸屈服极限和压缩屈服极限。包辛格效应使材料具有各向异性性质。若一个方向屈服极限提高的值和相反方向降低的值相等,则称为理想包辛格效应。有反向塑性变形的问题须考虑包辛格效应,而其他问题,为了简化常忽略这一效应。
  

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