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(1)不考虑构件与冲击物接触后的回弹。 (2)不计冲击物的变形。 (4)不计冲击过程中的声,热,塑性变形等能量损耗,机械能守恒定律仍成立
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13.4.1 滑移线上变形的特点 13.4.2 Geiringer速度方程的导出 13.4.3 速端图 13.4.4 速度不连续
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岩石圈板块的碰撞、拼贴等板块间的相互作用,在板块边缘具有明确的显示, 形成诸多造山带。而相对刚性板块的内部对于板块相互作用的反映与表现、板 内变形对于板块运动的调节作用等是人们尚未完全认识的一个重要方面。板块 内部应力场的分布
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《金属塑性变形理论》课程教学资源(PPT课件)第28讲 变形力学方程(应力应变关系方程——本构方程)
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《金属塑性变形理论》课程教学资源(PPT课件)第27讲 变形力学方程(屈服条件)
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《金属塑性变形理论》课程教学资源(PPT课件)第26讲 变形力学方程(力平衡微分方程)
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一、简述大陆岩石圈的分层性与岩石圈结构 实验岩石变形研究揭示出,岩石圈的流变性可以出现在不同温度、压力条件下,并且包括了 各种脆性、韧性变形机制。这些流变学机制的出现,不仅与岩石圈的组成、地球化学背景有关, 而且与其所处的物理环境(即与深度有关的温、压条件)和大地构造背景有着内在联系,由此可 以将地壳断裂带乃至大陆岩石圈划分出不同的流变学域
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1. 力的定义 力是物体与物体之间的机械作用,其结果 (1)改变物体的运动状态 ——外效应、运动效应 (2)使物体产生变形 ——内效应、变形效应力的三要素
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本文分析了全异步轧制时变形区的应力状态。其应力状态是,在用全异步带张的拉直法冷轧薄带材时为轧制压力p、拉应力σx以及由于异步值而产生的切应力τ。此切应力不仅有清除同步轧制时\摩擦峰\的作用,而且还对轧件的塑性变形起切变作用。故其塑性方程式为:(σx++p)2+4τ2=4K2。据此,我们推导出了全异步轧制时的轧制力公式,并用此公式计算的轧制力值同全异步轧制的实验数据进行了比较
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正常使用极限状态的特点 拉、压杆的刚度要求 梁和桁架的变形限制 钢框架的变形限制 振动的限制
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