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1)  pylon hinge
尾梁铰链
2)  dovetail hinge
燕尾铰链
3)  hinge sleeve
铰链梁
1.
Structural optimal design for hinge sleeve of cubic press;
金刚石六面顶压机铰链梁的结构优化设计
2.
Investigation on fatigue strength and design of hinge sleeve based on FEM;
基于有限元法的铰链梁疲劳强度分析与设计研究
3.
In finally,the hinge sleeves's structural optimal design has been realized to improving the structural performance.
利用ANSYS的APDL参数化语言,编制了铰链梁的结构优化设计程序ODPST,创建了铰链梁的优化分析文件和优化控制文件,同时采用设计优化模块提供的优化方法中的梯度评估工具———Gradient Evaluation Tool进行结构的灵敏度计算,分析了铰链梁各个设计变量对结构性能及目标函数的不同影响程度,指导了铰链梁结构的设计优化,最终实现了铰链梁的结构优化设计,提高了结构性能。
4)  structure of hinged beam
铰链梁结构
5)  hinge sleeve system
铰链梁系统
6)  corner-filleted flexure hinge
直梁型柔性铰链
1.
The manufactur errors of flexure hinge will influence the performances,so for reducing the flexible hinge on the performance of the sensitivity of manufacturing errors,the relation among design parameters of corner-filleted flexure hinge and manufacture error was founded by using multi-variable function of Taylor series expansion.
柔性铰链制造误差会影响铰链性能,为了减小柔性铰链性能对制造误差的敏感性,应用多变量函数Taylor级数展开的方法,建立了直梁型柔性铰链制造误差与其性能的对应关系。
补充资料:铰链dna

h-dna又称铰链dna,是三螺旋结构中较为特殊的一种,1987年由mirkin等在一种持粒的酸性溶液中首次发现。h-dna可在任何以镜象重复的寡聚核苷酸中产生(核苷酸序列具有h回文结构)。h-dna的形成始于共聚物内部突环,其中的双链在一边轻微旋转,折叠回去,以生成第一个三股碱基对。这种成核过程建立了一种非平衡的h-dna构型。缠绕与变性导致了其余dna分子负超螺旋松弛。3′和5′一半的多聚嘧啶链都可以作h-dna的给予体链,而形成两种异构体如图3-30所示,它们在构型上是等价的。简言之,h-dna是由部分未缠绕的复合dna中的一个富嘧啶链,经回折同复合体中伸展的富嘌呤链间形成hoogsteen氢键而形成的分子内三螺旋,即dna的双链所形成的三链螺旋。由于形成过程中发生c→c+的转化,故称h-dna。并把这类序列称为h回文序列。

研究还发现在毫摩尔级的mg2+和中性ph下,d(g)30·d(c)30所形成一种由ggc三碱基体组成的嘌呤分子内三螺旋结构(h*-dna),而另外一些研究则发现d(ag)n·d(t)n和d(g)n·d(c)n束道也能形成同时含有h-dna和h*-dna的纽结(nodule)三锭结构。如图3-30,在这个dna结构中,两个三螺旋的顶端含有少数几个未配对的dna碱基,而且由于不同结构间存在大量的链节,因此,纽结dna的形成具有较高的成核能,但延伸能较低(因为单链区较少)。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条