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1)  hollow draw-in spindle
空心内拉轴
2)  hollow mandrel
空心心轴
3)  axial tension
轴心受拉
1.
Making of specimens for young concrete in axial tension;
早期混凝土轴心受拉试件的制作
2.
Stress analysis of reinforced concrete s axial tension component under action of thermal difference;
温差作用下钢筋混凝土轴心受拉构件的应力分析
4)  tensile axis
轴心抗拉
5)  hollow shaft
空心轴
1.
Reason analysis and precautionary measures for diesel engine runaway because of the failure of key-tooth of spline on hollow shaft;
因空心轴花键孔键齿失效引起柴油机飞车的原因与防止措施
2.
Analyzes the causes of seizing of urea scraping machine’s main scraper shaft and the hollow shaft of driving unit in the urea plant, puts forward revamping measures, and presents installation steps and the result after the revamp.
分析尿素车间尿素耙料机主耙主轴与驱动装置空心轴转动粘死原因,提出了改造措施,介绍改造后安装程序及效果。
3.
Pedal of hollow shaft is designed with hollow bar structure.
采用中空杆件的结构形式设计了空心轴脚蹬,对空心和实心两种轴的强度和刚度进行了计算分析。
6)  hollow crankshaft
空心曲轴
1.
Effect of the feeding pressure on experiment of hollow crankshaft hydroforming;
补料压力对内高压成形空心曲轴影响的实验研究
2.
An investigation is conducted for the influence of the material’s mechanical property on simulation of hollow crankshaft hydroforming.
用数值模拟的方法研究材料成形性能对空心曲轴内高压成形结果的影响,分析了管材的厚向异性系数与硬化指数的变化对壁厚分布的影响,结果表明,内高压成形件的壁厚分布与材料的硬化指数n值、厚向异性指数r值密切相关,n值越大,壁厚分布越均匀,r值越大,壁厚减薄率越小,可减小破裂的可能性。
3.
of infinite element simulation result visualization system developed with OpenGL graphic database, and these methods are used to develop visualization post processing system in hollow crankshaft CAD system, imp.
介绍了利用OpenGL图形库开发有限元模拟结果可视化系统的诸如消隐、局部图形放大、应力图的颜色平滑等关键技术,用此法开发了空心曲轴设计系统中的可视化后处理系统,提高了系统的可用性和计算结果的可读性。
补充资料:纵向磁场中多个共轴空心超导圆柱体(NSC)系统
纵向磁场中多个共轴空心超导圆柱体(NSC)系统

(thesystemofanumberofcoaxialhollowsuperconductingcylinders(NSC)inalongitudinalmagneticfield)

这里是指多层空心超导圆柱体,两相邻超导圆柱层间均夹有绝缘圆柱层,最外层是超导层,轴心空腔是绝缘物。设轴心向外各超导层所包围的磁通量子数分别为n1,n2,…,ni,…nN,即共有N个超导圆柱层(i=1,2,…,N)。

基于GL理论,王思慧和徐龙道计及层间的耦合作用等,给出系统存在冻结磁通时的总自由能可表示成一个简洁的形式:

`fr{F}=1/2sum_isum_jL_{ij}I_iI_j=1/2sum_iI_i\phi_i`

$\phi_i=sum_{j=1}^NL_{ij}I_j=n_i\phi_0$

这里φ0为磁通量子,Ij是第j层超导圆柱层上的总角向电流,$\phi_i=sum_{j=1}^NL_{ij}I_j$是类似于正常的N个共轴螺旋管系统第i层所围的总磁通形式,但其意义与这里情形是不同的。类比之下,当i=j时的Lij称类自感系数,i≠j时的Lij称类互感系数。例如这里对单层空心超导圆柱体(SSC)系统,则i=j=1,此时给出为:

$L_{11}=\frac{4\pi^2r_1^2[I_0(\zeta_2)K_2(\zeta_1)-K_0(\zeta_2)I_2(\zeta_1)]}{I_0(\zeta_2)K_0(\zeta_1)-K_0(\zeta_2)I_0(\zeta_1)}$

其中ζ=rψ/λ,ψ和λ分别是GL有序参量和弱磁场穿透深度,r1和r2是超导层的内、外半径,In(ζ)和Kn(ζ)是虚宗量贝赛尔函数。在同时存在有外磁场时,$fr{F}$的具体形式则要复杂些。由$fr{F}$可研究NSC系统的一系列复杂的物理性质。

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参考词条