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  • 岩石含损伤本构模型和地下爆炸效应研究
    莲花落一夜夫妻第22卷第2期岩石力学与工程学报22(2):342~342 2003年2月Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Feb.,2003岩石含损伤本构模型和地下爆炸效应研究刘文韬湖北中医学院学报企业物流成本管理(中国科学技术大学工程力学与机械工程系合肥  230026)软件质量管理体系博士学位论文摘要通过对岩石变形和破
    时间:2023-11-09  热度:20℃
  • AnsysWorkbench工程应用之——结构非线性(中):材料非线性(1)弹塑篇...
    AnsysWorkbench工程应用之——结构非线性(中):材料非线性(1)弹塑篇本文结合材料知识与工程应用,从理论到实践,从书本到实操、从动脑到动手,保姆式手把手介绍非线性材料本构使用方法!这也可能是您在网上能到的关于Ansys Workbench非线性材料蕞啰嗦(xiangxi)的一篇基础性文章。材料的应力应变关系一般用材料本构来表示,本构模型又称材料的力学本构方程,或材料的应力-应变模型,
    时间:2023-10-14  热度:16℃
  • 弹性体的应力应变分析
    弹性体的应力应变分析弹性体是指在受到外部力的作用下可以发生弹性形变并随着外力的消失而回复原状的物体。弹性体的应力应变分析研究的是弹性体在受到外力作用下,应力和应变的变化规律,为弹性体结构设计和材料选择提供依据。弹性体的应力弹性体受到外力作用后,内部会出现应力。应力是指单位面积内的力,通常用σ表示。弹性体的应力分为三种:张应力、剪应力和压应力。张应力是指物体受到拉伸作用时,单位面积内的拉力大小。例如
    时间:2023-09-27  热度:19℃
  • 弹性力学 第四章 应力和应变关系.
    第四章应力和应变关系知识点应变能原理陈道学应力应变关系的一般表达式完全各向异性弹性体正交各向异性弹性体本构关系弹性常数semm7各向同性弹性体应变能格林公式广义胡克定理一个弹性对称面的弹性体本构关系各向同性弹性体的应力和应变关系应变表示的各向同性本构关系一、内容介绍前两章分别从静力学和运动学的角度推导了静力平衡方程,几何方程和变形协调方程。由于弹性体的静力平衡和几何变形是通过具体物体的材料性质相联
    时间:2023-09-27  热度:24℃
  • 高强 IF钢应力应变曲线本构方程拟合及应用
    《装备维修技术》2020 年第 18 期高强 IF 钢应力应变曲线本构方程拟合及应用渠 超 张秀宏 王连轩(河钢集团邯钢公司 技术中心,河北 邯郸 056015)摘 要:以高强 IF 钢 CR260IF 为例,将拉伸试验机获得的工程应力-应变曲线转变为真实应力-塑性应变曲线,分别采用 Swift 和 Hockett-Sherby 本构方程进行拟合,获得拟合参数。通过设定不同的加权系数 α,获得 5
    时间:2023-08-17  热度:17℃
  • 混凝土的强度和变形.试验基础和本构关系
    应力应变测试混凝土的强度和变形.试验基础和本构关系    混凝土的强度和变形是混凝土介质性质的两个重要方面,对于混凝土结构的设计与施工具有重要意义。本文将从试验基础和本构关系两方面来阐述混凝土的强度和变形性质。    试验基础    混凝土的力学性质可以通过单轴压缩试验、双轴剪切试验、拉伸试验等方式来进行测试。其中,单轴压缩试验是最为基础
    时间:2023-11-21  热度:14℃
  • 基于修正JC模型的船用Q345B钢动态本构研究
    应力应变测试第44卷第5期2020年10月武汉理工大学学报(交通科学与工程版)Journal  of  Wuhan  University  of  Technology(Transportation  Science  & Engineering)Vol. 44 No. 5Oct. 2020基于修正JC 模型的船用Q3
    时间:2023-11-21  热度:18℃
  • 弹性力学 第四章 应力和应变关系.
    第四章应力和应变关系知识点应变能原理应力应变关系的一般表达式完全各向异性弹性体正交各向异性弹性体本构关系弹性常数各向同性弹性体应变能格林公式广义胡克定理一个弹性对称面的弹性体本构关系各向同性弹性体的应力和应变关系应变表示的各向同性本构关系金属工艺品制作一、内容介绍前两章分别从静力学和运动学的角度推导了静力平衡方程,几何方程和变形协调方程。由于弹性体的静力平衡和几何变形是通过具体物体的材料性质相联系
    时间:2023-11-21  热度:18℃
  • 高强IF钢应力应变曲线本构方程拟合及应用
    《装备维修技术》2020 年第 18 期高强 IF 钢应力应变曲线本构方程拟合及应用渠 超 张秀宏 王连轩(河钢集团邯钢公司 技术中心,河北 邯郸 056015)摘 要:以高强 IF 钢 CR260IF 为例,将拉伸试验机获得的工程应力-应变曲线转变为真实应力-塑性应变曲线,分别采用 Swift 和 Hockett-Sherby 本构方程进行拟合,获得拟合参数。通过设定不同的加权系数 α,获得 5
    时间:2023-11-21  热度:14℃
  • 冲击荷载下红砂岩非线性黏弹性损伤本构研究
    Journal of Engineering Geology工程地质学报1004-9665/2021/29(2)-0545-09赵涛,王磊,苏宏明,等.200/冲击荷载下红砂岩非线性黏弹性损伤本构研究[J]・工程地质学报,29(2):545-553.doi:10.105/5/jki.jeg. 2020-110Zhao Tao,Wang Lei,Su Hongming,et al.2221.N
    时间:2023-07-25  热度:16℃
  • 用Abaqus进行压电(Piezoelectric)悬臂梁模拟入门详解_第二版
    ⽤Abaqus进⾏压电(Piezoelectric)悬臂梁模拟⼊门详解_第⼆版⽤ABAQUS 进⾏压电(Piezoelectric )悬臂梁模拟⼊门详解作者:X.C. Li 2014.8 (第⼆版)本⽂着重讲述在⽤ABAQUS 模拟压电材料时,材料常数的设置。希望对⼊门者有所帮助。如果发现错误请发邮件到:Lxc1975@www.doczj/doc/1530584d7f21af
    时间:2023-09-11  热度:20℃
  • weldox 700 e钢johnson-cook本构模型及动态断裂机理
    weldox 700 e钢johnson-cook本构模型及动态断裂机理    Weldox 700 E钢是一种高强度、低合金钢,常用于制造建筑、桥梁、油气输送等领域的重要构件。为了更好地了解该材料的力学性能和断裂机理,需要建立适合其的本构模型和动态断裂模型。    Johnson-Cook本构模型是一种常用的高应变率本构模型,可以用于描述材料在高速冲击和爆
    时间:2023-07-18  热度:20℃
  • 材料流变行为的温度和应变速率补偿研究
    材料流变行为的温度和应变速率补偿研究郑明月 1,2,  李红斌 1,2,  徐树成 1,2,  田 伟 1,2(1. 河北联合大学 冶金与能源学院, 河北 唐山 063009; 2. 河北省现代冶金技术重点实验室, 河北 唐山 063009)摘  要:采用 Gleeble-3500 热模拟试验机,对实验材料进行热压缩变形,研究了该材料在 850~1000℃和
    时间:2023-07-18  热度:22℃
  • 基于修正Johnson-Cook模型的钛合金热黏塑性动态本构关系及有限元模拟
    基于修正Johnson-Cook模型的钛合金热黏塑性动态本构关系及有限元模拟生产测井李云飞;曾祥国;廖异【摘 要】为了准确描述钛合金在高应变率、高温载荷下的热粘塑性本构行为,以及因材料内部出现绝热剪切带而导致材料流变应力减小的定量关系,构造功热转换系数 β 与应变率ε.之间的函数关系,提出一种基于修正Johnson-Cook模型的钛合金热粘塑性动态本构关系,并通过以最小二乘法为目标函数的局部搜索优
    时间:2023-07-18  热度:22℃
  • 动态加载下非线性粘弹性本构模型研究进展
    动态加载下非线性粘弹性本构模型研究进展国安罢赛作者:徐卫昌来源:《环球市场》2019年第35期古方温经贴aesop淮北师范大学学报        摘要:本文从动态加载下非线性粘弹性本构模型的研究进展进行归纳总结,并指出了目前动态加载下非线性粘弹性本构模型构建的难点及发展方向。        关键词:固体推进剂;动态;非
    时间:2023-07-18  热度:21℃
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