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1) gravity induced in-situ ground stress
自重地应力场
1.
To study the feasibility of building gas storage cavern in deep rock salt and based on the actual stratum situation of salt rock mining field in Jintan,the sedimentation progress of salt rock stratum under the action of gravity was simulated by the three-dimensional finite-volume method,and then the time-space evolvement rule of gravity induced in-situ ground stress was analyzed.
为了对深部盐岩储气库建腔进行可行性分析,结合金坛盐岩矿区地层情况,采用三维快速拉格朗日方法对盐岩地层沉积过程的自重应力分布进行了模拟计算,分析含夹层盐岩地层沉积过程自重地应力场的时空演化规律,得到了含夹层深部地层自重地应力垂直应力和侧压力系数的确定方法。
2) self-weight stress field
自重应力场
1.
Topography s influence on self-weight stress field of horizontal rock formation;
此外,本文举例说明了如何求得地形对水平均质各向同性水平岩层的自重应力场的影响深度。
3) gravity stress field
重力应力场
4) self-weight stress
自重应力
1.
The ground surface subsidence caused by underground excavation in which has obvious tectonic stress effect is the coupling effective results of tectonic stress and self-weight stress.
分析了构造应力型开采地表沉陷宏观破坏特征,揭示了构造应力型开采卸载地表沉陷的力学本质,建立了构造应力型开挖地表沉陷的力学模型,指出现有的自重应力型地表沉陷规律的理论方法不适用于构造应力型地表沉陷规律的研究;引入概化地应力概念,导出了构造应力作用下地表变形的预计公式体系。
2.
The self-weight stress was successfu.
并且尝试了一种新的方法比较成功地测试出了自重应力,可对于类似的试验研究提供参考。
5) Gravity stress
自重应力
1.
This type of ground movement is differential from the mining surface movement of coal mines by the effect of gravity stress.
采用急倾斜崩落法开采的金属矿山与急倾斜煤矿开采的地表沉陷均属于构造应力作用下的地表移动问题 ,它们与自重应力作用下煤矿地表移动规律的区别在于 :后者同时还受构造应力、矿体产状、覆岩结构、开采与放矿等的影响。
2.
Based on the analyses of relations of physical and mechanical behavior indexes of rocks or soils,such as the variation of bulk density,natural void ratio and consolidation settlement along with depth or gravity stress,the laws of deadweight stress field of rock and soil are discussed.
通过对容重、天然孔隙比和固结沉降量等岩土物理、力学性质指标随深度或自重应力变化而变化的规律的分析,探讨了岩土内部自重应力场的分布规律。
3.
Based on numerical simulation,the ground movement laws and deformation mechanism were studied at mining steep deposits in high tectonic stress area and in gravity stress area.
为了研究急倾斜矿体开采的岩移规律与变形机理,采用数值模拟的方法,对急倾斜矿体在高构造应力和自重应力2种条件下的岩移特征进行对比分析。
6) crustal stress field
地应力场
1.
Multi-scale elasto-plastic calibration of the regression analysis of 3D initial crustal stress field;
三维初始地应力场的多尺度弹塑性校正
补充资料:铣刀片的应力场分析
【摘要】 铣削属断续切削,切削过程中刀片受力非常复杂,力的大小和方向随时变化,刀片的失效形式主要为冲击破损。因此,采用有限元法对铣刀片应力场进行分析,以寻求减少刀片破损的刀具最佳几何角度,对于铣刀片槽型的开发具有指导意义。 1.引言
铣削属断续切削,切削过程中刀片受力非常复杂,力的大小和方向随时变化,刀片的失效形式主要为冲击破损。因此,采用有限元法对铣刀片应力场进行分析,以寻求减少刀片破损的刀具最佳几何角度,对于铣刀片槽型的开发具有指导意义。 2.面铣切削加工坐标系统的建立
图1 面铣切削加工坐标系统
面铣切削加工坐标系统由刀体坐标系和刀片坐标系组成,如图1所示。 在刀体坐标系中,Y轴为铣刀轴线,X轴在基面内过刀尖与Y轴相交。在刀片坐标系中,y1轴通过主切削刃,x1轴通过副切削刃,刀片前刀面在x1o1y1平面内。铣刀半径为R=OO1,铣刀前角为g0,刃倾角为ls,主偏角为K,法向前角为gn。 面铣刀无论具有何种几何角度,都可看作是由刀体坐标系经过一次平移和三次旋转而成,可用矩阵表示为 其中 A11=cosgnsinhr+singnsinlscoshr A12=cosgncoshr-singnsinlssinhr A13=singncosls A21=-coslscoshr A22=coslssinhr A23=sinls A31=-singnsinhr+cosgnsinlscoshr A32=-singncoshr-cosgnsinlssinhr A33=cosgncosls tggn=tgg0cosls
图2 切入冲击力的方向
3.切入冲击力方向的确定 铣削与车削的不同之处在于铣削为断续切削,存在着切入、切出过程,铣刀的破损主要是由机械冲击力引起的。因此,首先要确定铣刀切入瞬间冲击力的作用方向。铣削时,铣刀高速旋转,工件缓慢进给,若忽略进给运动(因进给运动速度仅为铣刀运动速度的约1/4),铣刀切入冲击力的方向应该在刀具相对工件运动的切线方向上。如图2所示。 由图1可知,切入冲击力方向为Z轴方向,力F分解到刀片坐标系中为
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参考词条
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