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1)  wind-vehicle-bridge system
风-汽车-桥梁系统
1.
Three-dimensional coupling vibration of wind-vehicle-bridge systems;
风-汽车-桥梁系统空间耦合振动研究
2.
Three-dimensional coupling vibration of wind-vehicle-bridge systems under random traffic flow;
随机车流下的风-汽车-桥梁系统空间耦合振动研究
3.
A wind-vehicle-bridge system can be regarded as the result of wind-bridge, wind-vehicle, and vehicle-bridge interactions, which is determined by wind feature, vehicle dynamic characteristics and bridge structure, interrelationship between bridge and vehicle dynamic properties and so on.
风-汽车-桥梁系统空间耦合振动是风-桥、风-汽车及汽车-桥梁系统相互作用三方面协调工作的结果,其振动特性取决于自然风特性、车辆动力特性、桥梁振动特性、车辆和桥梁气动特性相互影响等多种因素,将风、汽车、桥梁三者作为一个相互作用的系统,提出一个较为完善的风-汽车-桥梁系统空间耦合振动分析模型,编制相应的分析模块WVB(Wind-Vehicle-Bridge system analysis),并嵌入到自行研发的桥梁结构动力分析软件BDANS(Bridge Dynamic ANalysis System)。
2)  vehicle-bridge-wind system
车-桥-风系统
1.
Based on the theory of wheel-rail rolling contact creep and quasi-steady buffering,a vehicle-bridge-wind system vibration analytical model is established to study the security of light-rail trains running at different speeds through the large-span cable-stayed bridge under different winds.
基于轮轨滚动接触蠕滑理论和准定常抖振力,建立车-桥-风系统空间耦合振动分析模型。
3)  wind-vehicle-bridge system
风-车-桥系统
1.
The aerodynamic characteristics of the wind-vehicle-bridge system are investigated using numerical simulation method in this paper.
研究结果表明,车桥耦合系统与桥梁和车辆各自单体相比较,气动力系数差异较大,故建议进行风-车-桥系统耦合振动分析时,车桥气动力系数应考虑车桥间的气动影响。
4)  wind-train-bridge system
风车桥系统
5)  vehicle-bridge system
车辆-桥梁系统
1.
The motion equation of the vehicle-bridge system was decoupled by the model analysis method.
应用达朗伯(D\'Alembert)原理和欧拉-柏努利梁(Euler-Bernoulli)假设,建立了多个车辆-桥梁系统相互作用的理论模型。
6)  Bridge-Train coupled system
桥梁-列车耦合系统
补充资料:高性能TPV适用于动态汽车密封系统
在各种TPE材料中以TPV最能够与EPDM的TSR兼容。采用特种TPV材料可满足汽车密封件及密封系统的严格要求。鉴於传统型EPDM的TSR系统在性能方面有一定的局限,若汽车工业把新的需求转化为更高效率的革新型密封系统,将会增加TPV的使用。

    简介

    热塑性弹性体(TPE)在各行各业中扮演着愈来愈重要的角色,尤其是汽车工业。TPE材料既具有优异的弹性橡胶特性(例如在广阔的温度范围内的抗压缩永久变形良好),又适合用於传统型热塑性加工,因此正在填补热塑性塑料和热固性橡胶(TSR)之间的鸿沟。

    近年高效部件生产起着愈来愈关键的作用,使热塑性加工技术和机械设备亦应运而生。吹塑、挤塑和注塑领域的进步为部件复杂性、精密设计和系统整合开拓了广阔的发展空间,通过单套模块即可提供多种功能,如采用柔性TPE及刚性热塑性塑料的结合。热塑性机械硬件和高级模具的发展,结合新型电脑控制加工,使商业TPE应用在过去10年中保持两位数字的增长。

    在汽车工业,优化的部件功能配合系统的经济效应的改善已成为供应链中每个参与者的基本要求,包括原车设备厂商(OEM)以致系统供应商和部件加工商。TPE材料具有极佳的热塑性加工效果、广阔的加工范围以及优良的工程特性,使之成为供应链中推动技术革新的首选材料。

    在各类TPE材料中,以热塑性硫化橡胶(TPV)最重要及最具发展潜力。在其化学结构中,全硫化三元乙丙橡胶(EPDM)微粒在生产过程中细致地分布为PP矩阵中,使之在机械特性与热固性橡胶最为接近。TPV具有许多优点,主要包括:在广阔的温度?围内具有优良的压缩和压缩应力松弛,极佳的抗老化性能及良好的抗化学性能。

    该产品最常用的名称为热塑性硫化橡胶(TPV),另外又称为弹性体合金(EA)、动态硫化合金(DVA)、EPDM-X-PP(PP交联EPDM);在日本通常被列为热塑性聚烯烃(TPO)材料。SantopreneTM 山都平TPV在这一材料系列居领先地位。

    TPV在汽车密封系统的商机

    目前,汽车中的密封件仍以TSR为主要材料,每辆车大约采用8~12kg不同类型的密封件型材。其中EPDM是最重要的弹性体,它与不同硬度的TSR材料混合後,可以提供密封系统所需的各种性能。

    近年汽车工业对未来密封系统提出了附加要求,从而为工程性TPV作为传统TSR系统的替代材料提供了大好机会。目前所有汽车制造商均已认识到TPV适合用於密封件中取代TSR的优点,并要求供应商以TPV进行有关的设计。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条