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1)  theory of plastic straia
塑性应变理论
1.
A new theory and new method in plasticity is presented in terms of the theory of plastic straia and variational principle.
利用塑性应变理论及变分原理提出了一个分析弹塑性问题的新理论新方法。
2)  elasto-plastic strain theory
弹塑性应变理论
3)  strain gradient plasticity theory
应变梯度塑性理论
1.
In the first time, a theoretical study on ductile shearing bands based upon strain gradient plasticity theory is conducted in this paper.
本文首次应用应变梯度塑性理论对韧性剪切带进行了理论分析。
2.
Therefore, it is necessary to establish a micron level continuum theory (strain gradient plasticity theory) considering the intrinsic material length.
因此非常有必要建立一个包含内禀材料长度的微米尺度连续统理论(应变梯度塑性理论)。
3.
To date, there has been little research on the application of strain gradient plasticity theory in the microcutting mechanics.
以经典连续介质力学为理论基础的宏观切削理论不含表示材料特征尺度的量,不能反映微切削过程中工件材料在微观尺度下的变形行为:应变梯度塑性理论引入材料内禀特征长度,成功的解释了金属材料在微观尺度的尺度效应,然而目前它在微切削方面的应用研究并不深入。
4)  Mechanism-based Strain Gradient plasticity
塑性应变梯度理论
1.
The main content of this paper is the application of the Mechanism-based Strain Gradient plasticity theory in the geomaterial mechanics.
本文的主要内容是在岩石力学中引入基于细观机制的塑性应变梯度理论(Mechanism-based Strain Gradient plasticity,以下简称MSG理论),研究了其在细观尺度下的破坏理论及尺度效应。
5)  small-strain elasto-plastic theory
小应变弹塑性理论
1.
The EFG(Element-free Galerkin) model for metal plastic forming is presented based on element-free Galerkin method and the small-strain elasto-plastic theory.
利用无网格Galerkin法和小应变弹塑性理论,建立了金属塑性成形的EFG求解模型,其中采用变刚度法进行增量迭代计算,并利用坐标变换方法使之满足本质边界条件。
6)  elastic-plastic deformation theory
弹塑性变形理论
补充资料:弹塑性岩体内竖井地压理论


弹塑性岩体内竖井地压理论
ground pressure around shaft in elastic-plastic rock

tonsux一ng yant一ne一shuJ一ngd一yol一}un弹塑性岩体内竖井地压理论(ground pres-sure around shaft in elastie一plastie roek)在表土或软岩中掘进竖井时,若岩体只产生弹性变形,岩体是稳定的,不必计算地压。只有在产生塑性及流变变形时,才需要计算地压;竖井各水平截面上地压不等。按轴对称条件求出竖井周边位移,再求出支护位移公式,将它们联立求解,即可得到竖井地压。也可用图解法找到两条位移与应力关系曲线的交点,该点的纵坐标值即为竖井地压(见图)竖井围岩周边位移公式为: “止 U 竖井变形地压计算图 1围岩位移曲线;z支护特性曲线 a(p。s、n,,+。eos叭)厂(尸。+。.eot,t川一sin,.门导 ZG,匕P。+cicot笋,J式中“。为竖井围岩周边位移,m;a为竖井掘进半径,m;P0为原岩水平应力,重力场条件下,P0一六yI1,MPa;c,为第i层岩石粘结力,MPa;尸b为支护抗力,等于围岩作用在支护结构上的径向压力,但作用方向相反,MPa;笋,为第i层岩石内摩擦角;G.为第!层岩石剪切弹性模量;MPa。 竖井筒形支护特性方程为: l一群2厂bZ+a,尸1。, z,‘一二六舟}头‘-共一一IP,b EL右2一aZx一尸J“”式中u。为支护外半径表面的径向位移,支护与围岩密贴的情况下,“,一“、;E及产分别为支护材料的弹性模量及泊桑比;“为支护内半径,m;b为支护外半径,m;尸二为竖井变形地压,尸。一尸b,MPa。 (高磊)
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