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1)  circular buckling
环向屈曲
1.
Compressive failure and circular buckling of sea ice plate;
在轴对称条件下 ,给出海冰板的环向屈曲临界载荷。
2)  buckling direction
屈曲方向
1.
The equation to determine the buckling direction angle, β say, was obtained and, as illustration, the solution curves of the equation for θ=45° and θ=30° were plotted.
对编织物受沿与其经线方向成任意角度θ(0 <θ<90°)的单向拉伸时的屈曲进行了分析 ,得到了确定其屈曲方向角 β的方程 ,给出了当θ=4 5°和θ =30°时确定屈曲方向角β的方程的解曲线· 证明了当编织物受到沿非经向 /非纬向的单向拉伸时 ,屈曲是可能的 ,得到了两种可能的屈曲模态 (弯曲模态和拉伸模态 )以及相应的屈曲条件· Zhang和Fu(2 0 0 1)的结果为其结论的特
3)  lateral buckling
侧向屈曲
1.
Analysis of critical load for lateral buckling of beam;
梁侧向屈曲临界荷载分析
2.
An approach of lateral buckling analysis of HT non-compliant PIP systems;
刚性连接双层海底管道高温侧向屈曲分析方法研究
3.
The lateral buckling of S-shape overhanging beam is discussed.
讨论了工字形截面外伸梁在自由端受中力作用时的侧向屈曲问题,从理论上推导了其侧向屈曲的临界载荷,并同时用能量法给出了近似计算公式。
4)  transverse buckling
横向屈曲
5)  buckling of ring
环屈曲
6)  Lateral-torsional buckling
侧向扭转屈曲
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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