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1)  damping wire
减振拉筋,阻尼拉筋
2)  drawbead restraining force
拉延筋阻力
1.
In the simulation software DYNAFORM, regarding the computation model of the drawbead restraining force established in the text "drawbead binding model and experimental study" as an equivalent drawbead, simulating and analyzing the forming of a certain component on the base of the surface dial.
在模拟软件Dynaform中,将文献[3]中建立的拉延筋阻力计算模型作为等效拉延筋使用,模拟分析了表盘座某部件的成形。
3)  drawbead restraining force
拉深筋阻力
1.
Experimental investigation on semicircular drawbead restraining force;
半圆形拉深筋阻力的试验研究
2.
And the characteristics of drawbead restraining force components at different geometric parameters are also discussed.
通过数值模拟和实验相结合的方法 ,研究了半圆形拉深筋的高度、圆角半径等参数对拉深筋阻力的影响 ,分析了不同尺寸参数下拉深筋阻力的构成特点。
3.
The influence of main bead geometrical parameters on binder hold down force(BHDF)and drawbead restraining force(DBRF)are analyzed.
利用开发的拉深筋二维弹塑性有限元数值模拟软件 ,对圆形筋和矩形筋就压筋和成形的连续过程进行了数值模拟 ;分析了拉深筋主要几何参数对压筋力和拉深筋阻力的影响 ,研究了压筋和成形两个阶段板料在拉深筋作用下的变形规律与受力特点。
4)  reinforcement [英][,ri:ɪn'fɔ:smənt]  [美]['riɪn'fɔrsmənt]
拉筋
1.
The Drucker-Prager Model is chosen to simulate the non-linearity of soil,the distribution law of the lateral earth pressures on the facing and tensile force of the reinforcements are analyzed and studied.
结合某公路扩建工程中采用的双面加筋挡土墙结构,采用有限元法对该挡土墙的受力特性进行数值模拟分析,计算中采用Drucker-Prager模型模拟土体材料的非线性,研究分析拉筋拉力及墙背侧向土压力的分布规律,有限元分析结果与现场测试值具有较好的一致性,分析成果对该挡土墙的推广应用提供了重要的参考价值。
2.
By the prototype testing study on the mechanical characteristics of the wall, the change and distribution law of the reinforcement tensions, the lateral earth pressure on the face, the vertical earth pressures at the base were obtained.
6m的双面加筋挡土墙首次应用于山区高等级公路扩建工程中,通过对该挡土墙施土阶段受力特性的原型测试研究,得到了拉筋拉力、墙面板所受土压力、基底应力随填土厚度的变化和分布规律,研究成果可供今后设计和施工类似支挡结构时提供参考。
5)  lacing wire
拉筋
1.
The chemical composition, metallographic structure, hardness and surface of fracture are analyzed herein for the broken blade and lacing wire in order to find the cause of blade fracture.
针对断裂叶片及拉筋进行了化学成分、金相组织、硬度、断口等分析,以便找到叶片断裂的原因。
2.
This paper introduced several connecting of the shroud band and the lacing wire by discussing the common constructing of the short blade of steam turbine,and given the actions and the effect of blade s safety of all kinds of connecting types.
通过对短叶片常用结构的探讨,介绍了几种叶冠连接方法及拉筋连接方式,给出了各种连接方式的作用及对叶片安全可靠性的影响。
6)  tie piece
拉筋,虚筋
补充资料:极限拉延比


极限拉延比
limit drawing ratio

  }Jxion layanb}极限拉延比(l皿‘t“raw‘ng rat‘o)_理二咨拉延成形为圆筒形制件的最大圆板料直径与凸模直惶之比,符号为LDR。极限拉延比表示板料拉延成形时极限变形程度的大小,是评定板料成形性能的指标,也是进行板料拉延成形工艺及模具设计的依据。极限拉延比值愈大,板料拉延成形时的极限变形程度愈大,板料拉延成形性能愈好。影响极限拉延比的因素包括材料的力学性能、模具几何参数、摩擦与润滑状况、压边力、成形速度、坯料表面状态和相对厚度(材料实际厚度与坯料直径之比)等。选用优质板料、增大板料相对厚度、进行良好润滑、合理调整压边力或已有的拉延筋等都能增大极限拉延比值。 板料的极限拉延比可由史维夫特(H.W.Swift)冲杯试验(见冲杯试验)确定,这一试验方法有国际标准。实用中也采用恩格哈特(Engelhardt)试验法(最大载荷法;见冲杯试脸),该方法较史维夫特冲杯试验简便,采用比标准实验坯料直径小的单一直径坯料,当坯料被拉延成形至最大载荷后,增加压边力以阻止突缘坯料拉入凹模腔内,增大拉延成形载荷直至发生断裂。极限拉延比由下式确定: LDR一一人二x “““一凸模直径八 厂鱼翌璧直迷叫述些且直鱼二塑摸直宣丝.。。.古。] L~5~“厦巍橇巍月~~+凹模直径」 圆筒形或与圆筒形相近的拉延成形制件,可直接采用由试验确定的极限拉延比值作为工艺和模具设计的依据;对其他形状的拉延成形制件,则须对极限拉延比值作必要的修正,修正量的大小取决于拉延制件的具体形状和使用要求。 (邓涉)
  
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参考词条