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基于双向流固耦合理论,建立了调谐液体阻尼器(tuned liquid damper, TLD)与多层多模态平台结构的数值模型,系统性研究TLD减振频率和安装高度对多层结构前两阶共振模态的影响,通过数值方法将阻尼力做功定量化,结合晃荡波、平台运动的相位延滞关系,分析TLD对多层多模态平台结构的阻尼特性。研究表明,TLD不同安装位置的控制效果与结构对应模态的最大振型相关,晃荡过程中产生的倍频激励可拓宽TLD的减振频带。此外,保持2%的质量比不变,多TLD联合减振系统对多层结构的减振效果更为稳定,无局部负面激励,两个共振点处的平均减振率均高于其他方案。 相似文献
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研究了溅射Co/Cu多层 磁性及退火处理对薄膜磁性的影响。薄膜的易磁化方向平行于膜面,溅射态和退火态的多层膜在膜面内是各向同性的。 相似文献
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目的 印刷电子薄膜要求涂层均匀、套印精度高,文中旨在研究不同参数对柔性电子多层膜动态稳定性的影响,为柔性电子膜的稳定传输提供理论指导。方法 应用Hamilton原理建立运动多层膜结构的振动微分方程,采用隐式龙格库塔法求解离散得到的状态方程,根据Floquet理论计算系统 时对应的Ω和c1。结果 在对边简支对边固支边界条件下,运动多层膜稳定区域更大。此外,减小平均速度、张力比、非均匀张力系数,增大长宽比,可以提高运动多层膜的稳定性,其中平均速度变化的影响最为显著。结论 通过建立实际生产中运动柔性电子多层膜数学模型,得到了不同参数对运动多层膜动态稳定性影响规律,研究结果为柔性电子多层膜稳定传输,提高涂层均匀性、叠印精度提供了理论依据。 相似文献
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综合了当前纳米粉体的团聚与分散研究成果,根据清洁表面、大气环境纳米粉体表面结构特征,分析了纳米粉体团聚原因与动力,阐述了表面结构-环境-团聚与分散的依赖关系.对干态环境下纳米粉体不同分散技术的分散机理和有效性进行了分析评价,指出静电排斥稳定机理、空间位阻稳定机理是既适合液态环境,也适合干态环境的分散理论.并指出了纳米分散技术研究应用的方向. 相似文献
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本文在文献[1、2]的基础上,用小弹塑性形变理论及线性稳定理论探讨了湿、热对几种铺层形式的复合材料多层和夹层圆桂曲板在轴压、侧压和剪切作用下的临界载荷的影响,给出了用试算法求解临界载荷的步骤及具体算例。本文的研究表明:湿、热对复合材料多层和夹层曲板临界载荷的影响较大,应引起足够的重视。 相似文献
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磁性多层膜研究进展:理论和实验 总被引:1,自引:0,他引:1
详细叙述了磁性多层膜研究的理论和实验进展,在不同的磁性多层膜材料中,大量实验事实证明和理论预示磁性多层膜具有独特的物理性质,如维度磁性、界面各向异性、耦合作用、巨磁阻、层间交换作用振荡和磁性量子隧道效应等等,因而,磁性多层膜是理论研究和技术应用的重要课题。 相似文献
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通过理论分析和数值试验,研究了由连续帐篷微分方程离散化所得新非光滑离散混沌系统在参数小于1时的动力学性质,设计了压缩反馈控制和非线性脉冲反馈控制两种混沌控制方案.结果表明:该系统在参数小于2时具有不同于倍周期分岔机制的混沌突发现象.设计的控制器能把该系统由混沌态稳定到1,2,4,5,6,8,10,12等周期态.控制器的可行性、有效性及鲁棒性通过数值试验得到证实. 相似文献
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《中国计量学院学报》2015,(4):495-500
利用扰动分析给出极小趋化系统的线性化系统,然后通过分析各个模态的振幅的长时间行为给出常数定态解的稳定性分析.发现平凡定态解总是不稳定,非平凡常数定态解的稳定性依赖于趋化系数,即当趋敏效应较强时,所有常数定态解都不稳定,从而预测了非常数定态解的存在性.最后结合数值实例,验证了理论分析的结果,且预测了非常数定态解的稳定性. 相似文献
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陶瓷硬质纳米多层膜研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
陶瓷纳米多层膜因具超硬效应而成为近年的研究热点.本文对这类人工材料的研究进展和存在的不足进行了评述,并展望了进一步研究的方向.二十年来,陶瓷纳米多层膜的实验研究已取得明显进展:在微结构特征方面,两调制层形成共格外延生长结构是纳米多层膜产生超硬效应的必要微结构条件已成为共识;材料组合方面,由于模板效应,不同结构类型的材料,甚至非晶材料都可在纳米多层膜中形成共格外延生长结构,高硬度纳米多层膜材料体系已得到大大的拓展.与此相比较,对纳米多层膜强化机制和设计准则的研究相对滞后,仍停留在以金属纳米多层膜基于位错运动受阻于界面的理论解释上.因而,建立适合于陶瓷纳米多层膜的强化机制和设计准则;拓展纳米多层膜的材料组合,开发以碳化物、硼化物甚至氧化物为基的纳米多层膜将成为进一步研究的方向. 相似文献
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湿环境下复合材料疲劳性能会严重退化,影响结构的使用安全,在确定复合材料结构寿命时须考虑湿环境的影响.对常温下湿态和干态下碳纤维复合材料正交层合板的拉伸疲劳性能进行实验,研究饱和吸湿对正交层合板拉伸疲劳性能的影响,获得了两种环境下层合板的S-N曲线.在此基础上,建立有限元模型,并对吸湿后正交层合板的疲劳寿命和损伤演化情况进行预测,计算结果与实验结构吻合较好,证明了模型的有效性.结果表明,饱和吸湿对正交层合板的拉伸疲劳性能影响很大.吸湿后正交层合板的拉伸疲劳寿命明显低于干态情况,而且S-N曲线的斜率稍低,层合板的纤维损伤起始与扩展情况与干态情况也有较大差别. 相似文献
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优化晶体硅材料的光学特性,可有效提高晶体硅太阳能电池的光电转换效率.采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)法,在钝化发射极和背表面太阳电池(PERC)上成功制备出叠层结构的多层减反射薄膜提升硅材料的光学特性.研究结果表明,正面使用二氧化硅(SiO2)、氮化硅(SiNx)、氮氧化硅作为器件的叠层介质膜,将SiO2/Si优良的界面性质和SiNx、氮氧化硅稳定的化学性质结合起来,使器件具有稳定的钝化特性.在叠层结构器件中,Si O 2作为缓冲层有利于减少光学损失和钝化表面缺陷态,薄的SiO2几乎不会对多层减反结构产生干扰.SiNx可以有效降低光在器件表面的光学反射率,增加光的透射从而减少器件本身的光学损失.氨气有助于强化氢气在硅片表面的扩散,降低长波的光学损失和降低表面复合速率.PECVD制备的氮氧化硅在短波区域具有很好的吸收效果,表面复合速率明显下降,有效提高器件的短波响应.与此同时,经过热处理的减反射薄膜还可以钝化器件的缺陷,最终提升太阳能电池的减反射性能和钝化性能. 相似文献
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