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11.
随着经济社会的发展,信息技术不断进步并融入各行各业。在服装设计与开发领域,如何及时有效地捕捉市场信息,并进行服装设计,是服装产业面临的难题。对于服装企业来说,想要在市场上立足,使服装产品符合客户需求,就必须用现代信息技术对产品进行升级改造。文章通过阐述现代信息技术在服装设计与开发领域的应用场景,明确其特征和作用,分析数字化服装款式设计、智能化水平以及数字化服装工艺设计方面存在的问题,并提出相关改进措施,以期为信息技术在服装设计领域的应用提供参考。 相似文献
12.
热冲击破裂对花岗岩的热物理性质造成了很大影响。为了探明热冲击对花岗岩的导热性能、导热特征的影响,对热冲击处理前后的花岗岩在传导加热条件下的温度场、温度梯度场进行试验测定。研究结果标明:(1)冲击热应力破坏了花岗岩矿物颗粒之间的结合状态,导致花岗岩固体骨架发生破裂,形成大量热冲击裂纹,最终导致花岗岩导热性能变差、导热特征异常;(2)热冲击破裂产生的裂纹对温度、温度梯度的分布有很大影响,且温度、温度梯度的分布与裂纹产生的位置具有高度相关性;(3)传导加热下花岗岩的升温过程可按照升温速率分为快速升温、缓慢升温、稳定3个阶段。(4)热冲击后花岗岩在传导加热过程中温度梯度到达峰值、稳定值的时间均受到热冲击前的用时长。热冲击对花岗岩导热性能的影响的研究促进了岩石热破坏理论的进一步发展。 相似文献
13.
为了分析花岗岩在热冲击作用下的细观破坏特征及孔隙率变化规律,基于太原理工大学原位改性采矿实验室研发的热冲击试验平台对花岗岩进行不同温度的热冲击试验,采用高精度显微CT扫描系统对热冲击后的花岗岩进行扫描,并利用自制的CT图像分析系统对扫描得到的图层作二值化处理,然后进行三维重建,最终得到花岗岩立方体的数字模型。通过从数字模型提取其孔隙、裂隙的图像,同时计算不同温度热冲击下花岗岩的孔隙率,从而得到花岗岩的热冲击破坏规律。研究结果表明,花岗岩的热冲击作用随加热温度升高而明显变化,随着加热温度的升高,花岗岩表面裂隙逐渐发育,孔隙率变大;花岗岩热冲击破坏的温度阈值为400℃,当花岗岩试件热冲击温度为300℃时,岩芯内部孔隙有所增加,但孔隙并未连通形成裂隙;当热冲击温度为400℃时,岩芯内孔隙明显增大,并开始出现裂隙;当热冲击温度为500℃时,孔隙开始贯通形成裂隙,并急剧发育。此外,研究还发现,热冲击作用下,花岗岩在热破裂过程中发生不均匀热破裂,且破坏首先发生在岩石的表面。 相似文献
14.
井壁稳定性控制技术是干热岩地热开发的前提条件。以青海共和GR1~#钻干热岩段遇结构面后井筒失稳为工程背景,基于热弹性理论,推导出三维应力状态下干热岩损伤破坏判断表达式,并运用COMSOL有限元软件建立热力耦合作用下干热岩井筒围岩稳定力学模型,研究温度、结构面厚度和倾角对含结构面的干热岩井筒变形破坏规律的影响。研究表明:干热岩井壁的变形量随温度、结构面厚度和倾角的增大而变大,且最大变形量发生在结构面的中部。同一条件下,结构面处的损伤大于花岗岩处,且温度和结构面厚度这2个因素对干热岩损伤影响较为严重;结构面为井筒围岩的弱面,钻井工程施工中应重点关注。 相似文献
15.
为探究细粒含量FC、孔隙比e以及初始有效围压σ'_(3c)对饱和砂类土小应变剪切模量G_(max)的影响,对具有不同FC、e和σ'_(3c)的饱和砂类土开展了一系列弯曲元试验。试验发现:当σ'_(3c)和FC均相同时,G_(max)随e的增大而减小;当e和FC均相同时,G_(max)随σ'_(3c)的增大而增大,当仅FC相同时,随σ'_(3c)的增大,G_(max)随e增大而减小的速率基本保持不变,而当仅σ'_(3c)相同时,FC对G_(max)随e增大而减小的速率影响显著。分析表明:当FC确定时,Hardin模型能很好的预测G_(max),但随FC的增大,模型参数A逐渐减小;基于等效骨架孔隙比的修正Hardin模型能较好预测具有不同FC、e或σ'_(3c)的砂类土的G_(max),且G_(max)预测值的误差基本小于10%。 相似文献
16.
17.
介绍了一种主锥选垫的教学实验系统中数据采集与控制的实现模式。通过对该实验系统中实验模块的分析,提出了一种经济有效的数据采集与控制系统的设计方案,给出了该系统整体结构框图,介绍了其硬件组成原理及软件设计方法。 相似文献
18.
19.
20.
表面阻抗法是基于电磁波理论并将导体表面阻抗作为一种边界条件进行有限元求解的方法,它具有求解规模小、计算效率高等优势。首先借助工程电磁场数值计算软件Magnet,使用有限元法和表面阻抗法对该模型进行仿真,然后基于TEAM Problem 21基准族中的P21-B模型搭建了变压器杂散损耗测试系统,用于测量在不同频率电流激励条件下的变压器杂散损耗。针对现有测量方法的不足,引入温度系数对测量结果进行修正,并采用改进线圈损耗法以得到更准确的杂散损耗测量结果。通过与实验值对比,验证了有限元法与表面阻抗法计算结果的准确性。从计算规模和时间角度分析,表面阻抗法远远小于有限元法,大大节省了计算资源。 相似文献