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1)  Interactive axial-torsional buckling
交互式轴力-扭转屈曲
2)  torsional buckling
扭转屈曲
1.
This paper investigates the torsional buckling of double-wall carbon nanotubes on the basis of the elastic shell model.
基于弹性壳体模型对双层碳纳米管的扭转屈曲问题进行了研究,计及层间范德华力的影响,建立了双层碳纳米管扭转屈曲的临界条件,并进行了数值计算。
2.
Axial steel struts of crisscross section need to be checked on torsional buckling.
十字形截面轴心钢压杆有必要进行扭转屈曲的验算,计算方法宜采用换算长细比法。
3.
On the basis of the Vlasov s differential equation for torsional buckling of thin walled bars, a generalized eigenvalue problem for tripping of stiffeners was derived by using the Galerkin s method.
在 Vlasov导出的一般薄壁杆件扭转屈曲微分方程式的基础上 ,利用迦辽金法导出计算扭转屈曲临界应力的广义特征值问题 。
3)  Torsional postbuckling
扭转后屈曲
4)  flexural-torsional buckling
弯曲扭转屈曲
1.
This paper represents the analytical process and manual calculation method of the flexural-torsional buckling behavior of thin-walled structure with monosymmetric cross-section in fire condition.
基于著名的Rankine公式研究了火灾情况下单轴对称薄壁热轧槽钢柱弯曲扭转屈曲的计算特性,提出了一种用于计算薄壁槽钢柱抗火性能的方法。
5)  Lateral-torsional buckling
侧向扭转屈曲
6)  torsional bifurcation point buckling
分支点扭转屈曲
补充资料:动力机械:内燃机轴系扭转振动

内燃机轴系由钢材或球墨铸铁制成﹐既有弹性﹐又有惯性﹐并有自身的固有频率。在简谐性扭矩的激励下﹐它会产生强迫扭转振动﹐当激励扭矩的频率趋近于轴系的固有频率时﹐扭振振幅急剧增大﹐即出现共振现象。强烈的共振会破坏内燃机的正常工作和各缸的均衡﹐导致齿轮撞击﹑噪声增大﹑功率下降﹑零件损坏﹐甚至断轴。


 轴系的固有频率 轴系的固有频率取决于轴系的弹性特性和惯性特性。弹性特性以柔度(单位扭矩引起的变形)或刚度(单位弧度变形所需的扭矩)表示。惯性特性以转动惯量表示。柔度和惯量越小﹐固有频率越高。轴系往往不限于一个固有频率。


 激励扭矩 激励扭矩来源于气缸内的气体压力和往复惯性力﹐是以内燃机工作周期为基本周期的扭矩﹐可以分解为若干简谐扭矩。往复惯性力在高频时甚小﹐可以略而不计。对于轴系扭振起激振作用的﹐主要是气缸内气体压力所形成的扭矩(见内燃机动力学)。在船舶内燃机轴系上还存在螺旋桨不均匀受力所形成的激励扭矩。


 轴系将出现共振时的内燃机转速称为临界转速。当无阻尼轴系处于共振时﹐其振幅会无限增大。但是﹐实际上总是存在阻尼的﹐当阻尼所耗的功与激励扭矩给轴系的功相等时﹐振幅就不再增大。当轴系的共振振幅或扭振的附加应力大于许用值时就必须采取振幅消减措施。这些措施大致有﹕避免在临界转速及其附近连续运转﹔通过改变轴系的弹性特性或惯性特性来改变其固有频率﹔通过改变内燃机的点火次序以减小轴系的激励功﹔在轴系中加装扭振消减装置﹐以加大其阻尼功。常用的扭振消减装置有干阻式减振器和液阻式减振器﹑内阻式减振器和摆式减振器。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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