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题名杆件受压时有限变形幂次强化计算方案
被引量:2
- 1
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作者
李育文
王红卫
徐建国
江长堆
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机构
郑州轻工业学院机电科学与工程系
一拖制造集团技术中心
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出处
《郑州轻工业学院学报》
2001年第4期17-19,共3页
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基金
河南省科技攻关项目 ( 0 12 4 110 10 2 )
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文摘
在测定铅的有限变形应力应变曲线基础上 ,采用幂次强化本构方程进行模拟 ,分别对 2种不同方案进行了有限元计算分析 ,从计算精度和叠代收敛速度两方面考虑 。
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关键词
有限变形
叠代收敛
杆件
计算分析
铅
应力应变
幂次强化本构方程
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Keywords
finite deformation
constructive equation
iteration convergence
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分类号
TG301
[金属学及工艺—金属压力加工]
TG146.12
[金属学及工艺—金属材料]
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题名基于幂次强化的海底管道极限承载力
- 2
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作者
陈严飞
张娟
张宏
郑伟
曹静
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机构
中国石油大学(北京)
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
中海油研究总院
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出处
《中国造船》
EI
CSCD
北大核心
2015年第1期132-141,共10页
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基金
国家自然科学基金(51309236)
教育部博士点基金(20120007120009)
+1 种基金
上海交通大学海洋工程国家重点实验室开放基金(1314)
天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室开放基金(HESS-1411)
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文摘
基于幂次强化模型,给出了内压和轴力作用下海底管道极限弯矩承载力计算方法,并给出了极限承载力理想弹塑性模型解析解,编制了海底管道极限承载力计算程序BCP。通过算例,研究了内压和轴力对幂次强化海底管道极限弯矩承载力的影响规律,并与试验结果进行了对比,验证了解析解的合理性,可以为海底管道的结构强度设计和安全评价提供参考。
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关键词
海底管道
极限承载力
理想弹塑性
幂次强化
解析解
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Keywords
offshore pipelines
ultimate loading capacity
elastic-perfectly plastic material
power hardening
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分类号
TE973
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名工程材料弹塑性应力应变模型分析
被引量:6
- 3
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作者
周家泽
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机构
武汉职业技术学院
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出处
《武汉科技学院学报》
2003年第6期42-45,共4页
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文摘
研究工程材料的弹塑性应力应变简化模型,主要包括理想弹塑性模型、线性强化弹塑性模 型、幂次强化模型与Ramberg-Osgood模型,以及应变的表示法。
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关键词
工程材料
理想弹塑性模型
线性强化弹塑性模型
幂次强化模型
Ramberg-Osgood模型
模型分析
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Keywords
engineering materials, elastic-plasticity
model analysis
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分类号
TB301
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名正拱爆破片的塑性大变形及爆破压力分析
被引量:1
- 4
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作者
王军
史平安
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出处
《中国工程物理研究院科技年报》
2003年第1期137-138,共2页
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文摘
爆破片作为安全泄压装置,其关键指标是要求膜片在预定的压力下爆破。正拱爆破片因为结构简单,安装方便,在工程中有广泛的应用。由于影响爆破片爆破压力的因素很多,爆破片的受载变形牵涉到几何非线性、材料非线性等问题,比较复杂,目前的爆破片设计中,仍然主要采用实验数据归纳的方法来得到经验公式以指导设计。本文采用理论推导方法得到正拱爆破片爆破压力的预测公式,有较高精度,可用于指导设计。
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关键词
正拱爆破片
塑性变形
爆破压力
结构设计
幂次强化
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分类号
O38
[理学—流体力学]
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题名辊弯成形中成形力的理论分析和有限元仿真
被引量:7
- 5
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作者
韩飞
朱德鹏
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机构
北方工业大学机械与材料工程学院
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出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第12期150-155,共6页
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基金
北京市委组织部高创计划"青年拔尖人才支持计划"项目(2014000026833ZK12)
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文摘
基于板料为幂次强化材料模型的假定,根据外力做功与板料变形所消耗的内功相等的原理,建立了辊弯成形的理论分析模型,得出了成形力的数学计算公式,分析了各工艺参数对成形力的影响趋势。为了验证理论计算的有效性,建立了辊弯成形有限元仿真模型,对U型材的辊弯成形过程进行了有限元仿真计算。结果表明,成形力的理论计算结果和有限元仿真数据吻合良好;采用成形力计算公式的计算结果与现有文献中的实验测试数据符合程度较好。
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关键词
辊弯成形
成形力
幂次强化材料模型
Explicit模块
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Keywords
rolling
forming force
power strain-hardening model
Explicit module
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分类号
TG306
[金属学及工艺—金属压力加工]
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