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1)  dynamic boundary friction constraint
动边界摩擦约束
1.
In this paper, a 3D shell finite element formulation is proposed, which is suitable for three kinds of nonlinear field problems pertaining to large strain and large displacement with strong bend effect and boundary friction; an elementury algebraic treatment scheme of dynamic boundary friction constraint is provided.
提出适于具有强烈弯曲效应的大应变、大位移与界面摩擦三重非线性空间曲壳有限元列式;给出一种动边界摩擦约束的元级代数消元方法。
2)  frictional constraint
摩擦约束
1.
By adopting Lagrange multiplier and based on functional extremum,the generalized energy function is constructed concerning the deformation theory in plasticity with frictional constraint,which can result in variational inequality and relax the constraint conditions to non-conditional restrictions and definite physical represent o.
非线性弹塑性力学的变分不等式原理是解决金属塑性加工中非线性问题的有效的、合理的理论基础针对带Coulomb摩擦约束的塑性形变理论引进Lagrange乘子,从最小势能的角度出发构造了考虑摩擦效应这一能导致变分不等形式的广义能量泛函,把一般的有条件的变分原理化为无条件的变分原理来唯一确定,并且得出了Lagrange乘子所代表的物理意义,建立了塑性形变理论中的Coulomb摩擦约束的广义变分不等理论
3)  movable boundary constraint
动边界约束
4)  Boundary friction
边界摩擦
1.
For the boundary friction systems subject to the influence of externally applied voltages, a theoretical model of electrochemical boundary friction was proposed in consideration of the effect of electric double layer.
以外加电作用下的边界摩擦系统为对象 ,提出了考虑双电层作用的电化学边界摩擦理论模型 ,为涉及电加工等场合下的摩擦磨损研究提供了理论依据。
2.
The theory of third body is introduced into the boundary friction which is then analyzed by way of finding out the change in surface material in rubbing process so as to evaluate the bearing capacity of lubricant to resultant load.
此法是根据第三物体理论,从表层材料在摩擦过程中的变化来研究边界摩擦。
3.
As the boundary friction may be .
然后,根据相同片断优先或相异片断优先策略,选取相应的对齐片断作为句子成分候选,并对可能因片断交叉而导致边界摩擦的候选进行歧义消解。
5)  unilaterally frictionally c onstrained interface
单侧摩擦约束界面
6)  restrictions of the frictional force
摩擦力约束
补充资料:边界摩擦


边界摩擦
boundary friction

  (含氯量33%~40%)、硫化棉子油、硫化矿物油及硫化油酸等。这些硫、氯等添加剂在常温下不发生作用,只是当温度升高时与金属反应生成表面膜(硫的成膜温度为175一200℃)。由于硫和氯的腐蚀性和对人体有一定危害,一般不再使用,而多以石墨、二硫化钥等固体润滑剂来代替极压剂。 对于有的塑性加工方式,如拉拔过程中润滑剂很难进入变形区,无法形成各种表面膜,因此,必须预先对金属表面进行物理、化学或机械方法处理,以形成润滑底层(见润滑载体),然后配合使用固体润滑剂,在表面再形成一种固体润滑膜。根据不同金属的性质,采用不同的方法形成润滑底层。如不锈钢及合金钢通常用碳加食盐,石灰加牛油以及草酸盐等处理方法。在碳钢的冷加工中,广泛采用磷酸盐膜及草酸盐膜。 边界摩擦时润滑膜的作用机理塑性加工中,在摩擦界面形成一层极薄的边界润滑膜后,金属变形的摩擦阻力及变形抗力被降低了,金属的变形能力及制品的质量提高了。对于边界润滑膜降低摩擦的机理,有两种看法:(1)边界摩擦时的润滑膜内极性分子的定向排列使膜与金属表面吸附强度以及膜内分子之间的结合强度(内聚力)大大加强,从而使边界润滑膜具有较大的抗破裂能力,可以阻止金属间的粘着,使摩擦减小;(2)含有极性添加剂的润滑油,在近表面的油膜内,其粘度值要比整个油膜的粘度值大,形成明显的所谓长程粘度增加层,使剪切流动易在边界膜内部进行。这时润滑油的高压粘度是决定摩擦阻力的主要参数。由于边界润滑膜的作用本质是只有几个分子厚的薄膜起着屏蔽表面分子(原子)力场,阻止表面间的粘着作用,而边界膜的形成又涉及到化学过程,因此,把这种润滑作用机理的观点称为力学一化学观点。 影响边界摩擦润滑膜润滑性能的因素(l)温度的影响。各种边界膜只能维持在一定的温度范围,超过该温度范围,边界膜将发生失向、散乱、解吸或熔化,从而失去润滑效果。这个温度通常称为临界温度。在临界温度以下,摩擦系数不随温度而变;超过临界温度,摩擦系数急剧上升。(2)滑动速度的影响。变形方式不同,工模具表面与变形金属表面之间的相对滑动速度也不同,它对边界膜润滑性能的影响主要在于改变边界膜剪切阻力、摩擦温度对边界膜形成与作用的影响以及润滑过程中引起流体动压效应的大小。因此,对于不同的边界膜,速度的影响规律也不同。(3)面压的影响。界面上压力的影响主要表现在改变润滑剂的性质以及使边界膜破裂的程度不同。
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参考词条