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“最大应力”写句子 用最大应力造句大全

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最大应力出现在横截面上V为最大的地方。

最大应力造句

最大应力产生在小带轮的整个“静弧”上。

通过应力修正系数对危险最大应力进行修正,将应力集中和应力梯度效应引入到寿命的估算中,因而扩大了传统的应力寿命法可适用的寿命范围。

带传动中,带速直接影响到带所能传递的能力最大应力点处的应力值,而最大应力点处的应力又严重地影响到带的寿命。

主要利用ANSYS软件对屏蔽泵密封垫的应力进行分析,计算出压力容器管板的最大应力和应变。

粘土的应力诱导各向异*的发展,不仅仅是由过去所受的最大应力决定的,而主要取决于到达最大应力点的应力路径。

讨论了热应力、机械应力对汽包总应力的影响及其相互关系,找出了锅炉在几种工况下最大应力点处的位置及其应力值随时间的变化规律。

模拟结果表明横向上最大应力和应变出现在振动的波峰时刻,宽面中部比边部的应力略高;

在形变速率相同的条件下,随变形温度的升高,试样内部最大形变抗力及最大应力呈下降趋势。

转鼓的最大应力位于靠近大端鼓底的柱形筒体的内壁上,并且转鼓的最大应力强度和最大径向位移均与转速的二次方成比例;

对于H68黄铜,随着晶粒尺寸的增大,出现锯齿屈服的临界应变量增大,锯齿波的最大应力振幅减小。

本文根据平面应力状态的解析式,推导出了一种判别最大应力极值所在方向的简捷方法。

在冲击载荷作用下,玻璃顶杆承受最大应力,玻璃支板承受的冲击应力较小。

最危险点在接头的第一啮合齿的齿根处,最大应力应变值一般均超过屈服极限。

物料离心液压引起的最大应力和最大径向位移都随着转鼓壁厚的减小而增大。

经对输电塔在不同地震动作用下地震结构反应的数据处理,比较其最大应力、最小应力和变形值,获得结构的地震反应特征。

用极值法求出最大应力的位置和大小,为木材和人造板在建筑上的应用提供理论依据。

结果表明受风载荷的雷达罩的最大应力发生在截球底座的边界上。

刚开始加载时,最大应力集中在搭接面以下的一个三角形区域内。

结果得出了对照组和实验组动物肘关节尺神经拉伸最大载荷,最大应力,最大应变,**模量等数据。

对该桥壳的相应结构提出了改进方案,改进后的桥壳质量更小,最大应力也大幅减小,且应力分布更为合理。

并应用有限元方法分析了冷弯弯头的应力状况,得出其最大应力发生点随着外拱处壁厚减薄量的增大而向外拱处转移。

并计算构件发生最大应力的断面,当构件断面塑化时,修正劲度以反应出劲度衰减的趋势。

结果表明,收缩引起的应力相当于整个支撑轴力的1/,而温度变化引起的最大应力相当于支撑轴力的1/。

因此,用最优加权组合预测模型来推求应力集中区的最大应力,是工程测试数据处理的一种比较实用的新方法。

当地层较软时,**约束时管道中的最大应力比固定端约束的要大,而临界悬空长度相差不多。

最后,通过一个具体算例求出梯形齿同步带一个齿上的最大应力点及应力分布规律并与**平面问题的解进行了比较。

得到了在受同样大小载荷时,蜂窝铝芯最大应力随蜂窝芯格对边距、深度变化而变化的曲线。

芯模的最大应力出现在芯模的浅表层,在周向表面上呈点状分布,而芯模其他部位承受的应力并不是很大。

对种植体轴向和颊舌向分别施加100N和30 N的力,评估皮质骨和松质骨的最大应力和种植体-基台复合体的最大位移。

对种植体轴向和颊舌向分别施加100N和30N的力,评估皮质骨和松质骨的最大应力和种植体-基台复合体的最大位移。

然后,根据所拟合的曲线,计算出了B楞瓦楞纸板的缓冲系数-最大应力曲线。

结果表明受风载荷的雷达罩的最大应力发生在截球底座的边界上。

计算结果表明,整个球罐的最大应力发生于球罐底部的凸缘开孔的周边。

此外,筋膜接近足跟粗隆处有最大应力集中现象,且应力分布趋势由第一足排至第 五足排顺势递减。

对布料溜槽鹅头进行静力分析,计算出的最大应力远小于鹅头材料的强度极限,表明鹅头的失效原因不是由于静强度不足。

文中以一菌型叶根为对象,分析了界面摩擦系数和初始间隙对接触力分布、载荷分配及最大应力的影响。

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