首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   4篇
  免费   4篇
综合类   2篇
化学工业   6篇
  2021年   1篇
  2017年   1篇
  2014年   1篇
  2013年   3篇
  2012年   1篇
  2011年   1篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
以固定化的啤酒酵母作为生物吸附剂,海藻酸钠和聚乙烯醇作为包埋剂,研究了pH值、ρ(初始重金属离子)、ρ(菌体)、吸附时间、吸附温度对吸附Pb2+、Cu2+、Zn2+和Cd2+的影响,并进行了解吸剂及其质量浓度对固定化啤酒酵母解吸影响的研究.研究结果表明,在pH值=5.5,ρ(菌体)=20 g/L,吸附时间2h,吸附温度...  相似文献   
2.
不对称带束层11.00R20全钢载重子午线轮胎有限元分析   总被引:8,自引:1,他引:7  
借助ABAQUS有限元软件,建立一个带束层不对称的轮胎结构有限元分析模型,考虑了轮胎变形的几何非线性、轮胎与地面和轮胎与轮辋的大变形非线性接触,轮胎材料的非均匀性、橡胶材料的不可压缩性和物理非线性及橡胶基复合材料的各向异性。通过有限元分析,得到了带束层不对称的子午线轮胎在充气压力下的变形和应力分布情况,带束层和胎体帘线的受力状况和分布特征,并对计算结果进行了分析,以期验证二维模型,为轮胎设计提供参考。  相似文献   
3.
李文博  冯琳阁  辛振祥 《橡胶工业》2013,60(12):722-728
采用Abaqus有限元分析软件建立11.00R20轮胎的三维稳态滚动模型。根据不同路面附着因数和滑移率的关系曲线定义相关参数,模拟干燥沥青路面、土路及薄雪覆盖路面轮胎行驶过程,重点分析轮胎在不同行驶路况下从静态接地、制动、自由滚动到驱动整个过程中接地法向应力、剪切应力和轮胎自由滚动半径的变化。结果表明,无论是制动还是驱动,路面越光滑,轮胎的接地法向应力和剪切应力分布越均匀,最大法向应力和剪切应力越小,自由滚动角速度越大,自由滚动半径越小。  相似文献   
4.
结合我国生活污水污染源治理现状,利用强化混凝SBR法处理分散式生活污水,通过相关实验,确定该工艺处理生活污水的最佳工况条件和最优运行参数:最佳曝气时间为30.0min,生活污水的进水浓度在一定范围内(400.0mg/L附近)波动时,对处理效果影响不明显,最佳静置沉淀时间为30.0min,最佳滗水时间为5.0s,最佳DO值范围为8.5-9.1mg/L,最佳温度为28.0℃,最佳pH值为6.5-7.5。实验结果表明,强化混凝-SBR法处理分散式生活污水工艺是一种适合我国国情和污水处理技术发展的一项污水处理工艺。  相似文献   
5.
针对205/55R16半钢子午线轮胎,建立带复杂花纹的轮胎有限元模型并进行分析,同时与花纹轮胎的试验结果和光面轮胎的有限元计算结果进行对比。结果表明,复杂花纹轮胎模型与实际轮胎外轮廓、接地印痕吻合较好,花纹对轮胎结构受力特征有一定的影响,就接地性能而言,复杂花纹的存在使轮胎接地压力分布的不均匀性和接地压力水平有所增大。  相似文献   
6.
应用Abaqus/CAE有限元分析软件模拟研究载重子午线轮胎在一定载荷下静态接地时轮胎的下沉量等负荷变形及胎面接地压力分布和Mises应力分布,并对轮胎静态接地性能的影响因素进行分析。结果表明,增大充气压力、胎面曲率半径和充气外直径可减小轮胎下沉量,增大胎面接地压力和Mises应力,提高轮胎的负荷能力。  相似文献   
7.
采用Abaqus有限元分析软件建立11.00R20载重子午线轮胎与地面接触的三维有限元模型,研究轮胎的接地特性。结果表明:充气压力越高,轮胎接地区域应力出现中心低、边缘高翘曲现象的负荷值越大;下沉量增大,轮胎接地印痕从椭圆变为矩形,高压区由胎冠处移动到胎肩处;在各种工况中,轮胎静态接地面积最大;自由滚动时随着速度提高,轮胎接地印痕纵轴变长、横轴变短,但是接地面积增大,总接地反力也增大;摩擦因数对轮胎的自由滚动半径影响较小,但摩擦因数越大,纵向剪切应力越大,胎面越容易磨损;随着侧偏角增大,接地高压区逐渐向一边移动,接地印痕变为三角形。  相似文献   
8.
姚冰  冯琳阁  张鹏  卢帅 《轮胎工业》2021,41(2):0086-0088
以12R22.5全钢子午线轮胎为例,利用有限元方法建立全钢子午线轮胎稳态滚动温度场和滚动阻力仿真模型,分析胎面胶对轮胎滚动阻力的影响。结果表明,与采用传统配方胎面胶的轮胎相比,采用低滚动阻力配方胎面胶的轮胎滚动阻力显著减小,采用低滚动阻力配方胎面胶是降低轮胎滚动阻力最直接有效的方法。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号