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1)  elasto-plastic compression
桩身弹塑性压缩量
2)  compression of pile
桩身压缩量
3)  pile compression
桩身压缩
1.
Settlement calculation of pile groups considering the pile compression;
考虑桩身压缩的群桩沉降计算
2.
The view of the telltale readings is useful for the analysis of pile compression and toe resistance was presented.
提出沉降杆的观测有利于桩身压缩量和桩端阻力的研究分析。
4)  pile body compression
桩身压缩
1.
This paper presents the calculation method of pile body compression deformation with respect to BOTDR based on the load transfer analysis,and analyzes the law of pile body compression and deformation of over-length bored pile under pile top load in the static load test in combination with an engineering case.
本文以荷载传递分析法为基础,推导了基于BOTDR桩身压缩变形的计算方法,并结合工程实例,分析了静载荷试验中桩顶荷载作用下超长桩桩身压缩量和变形规律。
5)  compressible solids
可压缩弹塑性
6)  elastic-plastic compression waves
弹塑性压缩波
补充资料:弹—塑性变分原理


弹—塑性变分原理
elastic-plastic variational principle

tan一suxing bionfen yuanll弹一塑性变分原理(elastie一plastic variation-al Principle)适于弹一塑性材料的能量泛函的极值理论。包括最小势能原理和最小余能原理。塑性加工力学中常用最小势能原理。变形力学问题的能量解法和有限元解法都基于最小势能原理。最小势能原理有全量理论最小势能原理和增量理论最小势能原理。 全量理论最小势能原理在极值路径(应变比能取极值的路径)下运动许可的位移场u‘中,真实的位移和应变使所对应的总势能取最小,即总势能泛涵巾取最小值,其表达式为”一0,’一万〔A(一,一关一〕dV一好多!一‘“ (l)式中“:为位移;户:为外力已知面上的单位表面力;关为体力;A(气)为应变比能。 A(勒)随材料的模型而异。对应变硬化材料(图a), E严_‘_‘_ A(乓r)一二丁二一气助+{刃(r)dr(2) 6(1一2刃~一“‘J一、-一、- 0式中E,,分别为弹性模量和泊松比;艺一硫瓜,r一掩不万,,,f,一,一音。魔。,,一,一,一音。*。!,;。f,为克罗内克(L.Kroneeker)记号,i=夕时a,一l,i笋少时民,一。,把式(2)代入式(1)便得到卡恰诺夫(几·M·Ka、aHoe)原理x的表达式。i厂:八 I’—几 I’一 ab 乞一乏(r)关系图 a一应变硬化材料;占~理想塑性材料 对于理想塑性材料(图b), 艺~ZGr(r
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