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1)  tensile failure
拉断;受拉破坏
2)  tensile fracture
拉伸破坏
1.
The acoustic emission feature of tensile fracture in UHMWPE/LDPE is studied by means of testing in the paper.
本文试验研究了UHMWPE/LDPE复合材料拉伸破坏的声发射特性。
2.
After last paper,further study on the feature of acoustic emission on tensile fracture in UHMWPE/LDPE is continued.
本文续“UHMWPE/LDPE复合材料拉伸破坏的声发射特性研究(Ⅰ)”,进一步研究了UHMWPE/LDPE复合材料拉伸破坏的声发射特性,具体研究了[0°]、[90°]在拉伸破坏过程中声发射参数特征,并对拉伸破坏机理进行了初步的研究。
3)  tensile failure
拉伸破坏
1.
In this paper,deformation and failure regularities are analysed qualitatively,and a beamless floor model is established for the large area flatly inclined layered surrounding rock-mass,then the stress distribution and tensile failure condition of the surrounding rock-mass are discussed quantitatively.
定性地分析了大面积缓倾斜层状围岩的变形与破坏规律 ,建立了 4角柱支承的无梁楼盖模型 ;定量地分析了围岩应力分布规律及拉伸破坏条件 ,并对层状围岩的锚固机理进行了探
2.
The tensile failure of steel fiber concrete with a crack is studied utilizing the shear-lag model of finite sub-layers in conjunction with the linear elastic fracture mechanics.
采用有限子层剪滞模型,并结合线弹性断裂力学,研究了带裂缝钢纤维混凝土试样的拉伸破坏问题,求得了与实验结果较吻合的拉伸破坏强度,证实了该分析方法的正确性和可靠性,可为钢纤维混凝土的破坏分析提供一种新的研究途径。
3.
The mechanism of tensile failure of concrete is rather complex, so there are no suita- ble or convenient mechanics models and research methods.
混凝土的拉伸破坏机理比较复杂,尚无合适或简便的力学模型和研究方法。
4)  diagonal tension failure
斜拉破坏
1.
The experimental results show that the behavior of the shear compression failure mode is quite different from the diagonal tension failure mode although both shear failure modes are sudden and brittle.
0是斜拉破坏和剪压破坏的过渡区。
5)  tension damage
拉破坏
1.
Numerical simulation method of rock bearing tension damage;
岩石受拉破坏的数值模拟方法
6)  tensile failure
拉力破坏
补充资料:带浮动凸模的拉伸、落料及冲孔复合模

对于拉伸件, 人们习惯于将板料预先剪裁或冲裁到一定形状后,再进行拉伸。对于有不规则法兰的凸缘拉伸件, 拉伸后必须增加切边工序才能保证工件的外形, 如果工件有平面度要求,还要增加整形工序,这就增加了工序数量。因工序数量多造成的定位误差,可能影响到产品的质量, 而且这种设计方法也不能避免手进入冲模危险区域内,不安全。


1 工艺分析


2 模具结构及工作过程


3 聚氨酯橡胶块的设计
在设计聚氨酯橡胶块外形尺寸时, 先初选预压缩量ε1 = 5 % , 终压缩量ε2 = 20 % , 然后计算橡胶高度, 再根据橡胶厂提供的有关图表和数据,计算橡胶的压缩力,最后与工件的成形力比较,如果两者不是很接近,再重选ε1 和ε2 ,直到两者相近为止。


严格来讲, 工件成形力和橡胶压缩力的计算都不是太精确,实际应用时,还需在计算基础上通过调整橡胶高度来调整橡胶的压缩力。
同时,聚氨酯橡胶组织细密,内部没有气泡和空隙, 可以认为其体积不可压缩, 因此,聚氨酯橡胶块的安放空间要根据体积不变的原则来计算。


4 凸凹模设计
工件浅圆锥台成形时, 该处材料在切向和径向均受拉应力,使工件紧贴凸模成形,而凹模部分只参与圆角R3mm的成形。故可将凸凹模成形部位的形状简化,如图3 所示。这样既不影响成形, 又有利于成形时的金属流动,降低了成形力,也提高了凸凹模的强度。
另外, 高度H设计得比浅圆锥台高4~6mm,以使凸凹模刃磨后不影响成形高度。


5 其它关键零件
拉伸凸模与固定板之间采取H7/ h6 滑动配合,固定板调质处理。拉伸压边力由4 个螺堵调节, 压料块5 及凸凹模10 工作表面粗糙度值要求低,以避免在工件表面留下压痕。

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