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1.
飞机复材结构连接的趋势是向着无紧固件方向发展,常采用双搭胶接连接,该连接接头处的胶层剪应力分布是分析双搭胶接连接强度和预测整体复材结构失效的关键问题。建立了基于经典弹性理论的复材双搭胶接结构应力分析理论模型,得到了胶层剪应力分布的解析解,并与根据所测得应变提出的基于经典弹性理论和基于经典层压板理论的应力计算方法得出的胶层剪应力分布结果相比较。结果表明:胶层剪应力分布曲线吻合度较高,峰值相差不超过10.9%。  相似文献   
2.
圆锥形渐进成形制件成形精度研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
成形精度差是金属板料渐进成形工艺的重要缺陷。针对渐进成形精度评价问题,提出位移误差评价法,即通过确定测量方向上的变形位移来衡量其成形精度。利用误差位移法对一组圆锥形成形制件进行研究,提出渐进成形过程中金属板料回弹和成形工具系统刚度是影响成形制件精度的主要因素。且成形过程中制件成形角一定,回弹一定,成形角变化,回弹变化,回弹量与成形角呈非线性关系。在此基础上,提出提高制件成形精度的解决方案:增加成形工具系统刚度。试验证明补偿回弹和成形工具系统刚度不足引起的尺寸偏差,或者增加成形工具系统刚度,都可显著提高渐进成形制件精度。  相似文献   
3.
针对压电层合板智能结构,建立了压电阻抗的计算模型,从理论上分析了压电阻抗与结构机械阻抗的相关性,并对冲击损伤试件的压电阻抗进行了实验测试.理论分析和实验研究表明,通过直接测量压电阻抗并提取与冲击损伤相关的特征信息来评价冲击损伤的方法是可行的.该方法基于压电智能结构的机-电动态阻抗特性,不受结构的几何形状限制.测试用的压电元件成本低、且对主体结构刚度的影响很小,测量压电阻抗的方法简单可行,易于实现压电层合智能结构冲击损伤的自诊断功能,有望作为一种新技术在飞行器结构损伤监测方面获得实际应用.  相似文献   
4.
基于对智能层合板结构的模态分析,提出由结构的压电模态响应反演瞬态荷载时间历程的有限元方法。介绍了压电模态传感器的实现原理,并给出了由实测压电单元输出得到结构模态响应的计算公式。采用无条件稳定的精细逐步积分法求解结构的模态动力学微分方程,构造了通过结构的模态响应反求荷载列阵的迭代算法。该方法作为动态激励的压电模态响应易于实时监测,迭代过程简单可靠、计算速度快、识别精度较高,适用于任意形状和边界条件的复杂型智能结构。实例表明了该方法的可行性。  相似文献   
5.
Hilbert变换在压电智能结构冲击定位中的应用   总被引:1,自引:6,他引:1  
利用Hilbert变换在计算原时间序列瞬态属性方面的特性,把冲击应力波的时域信号变为连续的瞬态时序信号,易于提取与冲击定位相关的特征信息训练人工神经网络.实现冲击位置的自动识别。实验表明,以应力波信号的起始时间、峰值以及到达峰值的时间为特征向量具有较高的冲击定位精度,该方法可用于结构低速、小能量冲击的实时健康监测。  相似文献   
6.
在Gleeble-3500型热加工模拟试验机上进行了GH4169镍基合金的高温压缩试验,变形温度为980℃~1100℃、应变速率为0,01s^-1、0,1s^-1、1s^-1、10s^-1,变形程度为50%。通过绘制真应力一真应变曲线,研究了GH4169镍基高温合金高温下的流变应力行为。结果表明:GH4169是应变速率和变形温度敏感型材料,变形温度升高和应变速率减小使流变应力显著减小;在变形的初始阶段,流变应力迅速增加,在到达峰值后,随着应变的增加,流变应力逐渐下降,并趋于一稳定值。采用简化后的双曲正弦模型Arrhenius方程,建立了GH4169高温条件下的本构方程,运用该方程计算出的峰值应力与试验测量值相比,拟合度达到了95.95%。  相似文献   
7.
提供一种经过改进的凸轮型泥条切割机,泥条切割面呈直平面无废泥产生,无需附加电机动力,该机结构简单、紧凑,动作可靠,从应用角度彻底地解决了砖坯泥条的无废泥切割问题,在制砖行业推广使用会产生很要观的经济效益。  相似文献   
8.
周晚林  程俊华 《砖瓦》1996,(1):18-19
介绍一种经过改进的凸轮型切条机,泥条切割面呈直平面,无废泥产生,无附加电机动力.从应用角度彻底地解决了砖坯泥条的无泥头切割问题.  相似文献   
9.
本文提供一种经过改进的凸轮型泥条切割机,泥条切割面呈直平面,无废泥产生,无需附加电机动力。该机结构简单、紧凑,动作可靠,从应用角度彻底地解决了砖坯泥条的无废泥切割问题,在制砖行业推广使用将会产生很可观的经济效益。  相似文献   
10.
利用Gleeble-3500型热模拟试验机研究GH4169合金在不同温度和变形速度下的热变形行为,建立该合金的高温流变应力模型.用Deform-3D对GH4169镍基高温合金涡轮盘锻造成型过程进行数值模拟,比较不同变形速度和不同变形温度下工件的变形行为.结果表明:相对于变形速度,变形温度对锻件性能的影响更加明显;较高的变形温度有利于材料的动态恢复和再结晶,使组织均匀,但过高的终锻温度会使晶粒尺寸变大,进而影响涡轮盘的机械性能.  相似文献   
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