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1.
利用有限元分析软件ANSYS对振筒式压力传感器弹性元件——谐振筒进行了动态特性仿真分析,建立了谐振筒的参数化模型,基于模态分析选定合适的工作振型,重点利用谐响应分析讨论了谐振筒品质因数的影响因素。研究表明,当谐振筒的基模态为(4,1)模态时,品质因数随谐振筒外半径、有效长度以及壁厚的增加而减小,而工作时作用于谐振筒的激...  相似文献   
2.
设计了一种新型的基于电液动力学的喷头,该喷头内含一个可伸缩的针尖。由这种喷头组成的喷印系统,在不同的条件下可以产生离散的点和珠状结构两种喷射模式。结果表明:溶液浓度是区分这两种喷射模式的关键因素。当喷射溶液的浓度比较低时,喷印系统喷射出离散的圆点;当较高时,喷射出珠状结构。其珠状结构中珠子的直径随着系统供液速率的增加而变大,随着PEO溶液浓度的提高和针尖频率的增加而减小。改变收集板的移动速度,可以改变喷射沉积物形态,且该系统的喷射频率与可伸缩针尖的运动频率之间有很好的线性相关性。  相似文献   
3.
溪洛渡拱坝最大坝高接近300 m,国内外可借鉴的经验相对较少,建设和初次蓄水运行过程中的工作性态一直备受关注。根据溪洛渡拱坝内埋设的应变计组实测资料(截至2014年10月5日),计算拱坝在初次蓄水阶段的应力状态,分析其发展过程,并和有限元仿真计算结果相对比,为评估大坝运行的安全性提供依据。监测资料分析结果表明,拱坝应力发展过程和应力分布符合一般认识规律,库水位抬升至正常蓄水位后,坝踵和坝趾仍都处于受压状态,拱坝在初蓄期工作性态正常。  相似文献   
4.
温度应力控制是大型混凝土板工程中极为重要的防裂措施,而温度场的分析计算则是温控防裂的首要工作.由于混凝土板易受外界气温、日照辐射和地基温度等边界条件影响,精确求解混凝土板温度场是很困难的.针对混凝土板温度场的计算问题,本文给出了两个温度场计算公式和一种计算水管冷却的新方法,这些公式可用来计算混凝土板的最高温度、水管冷却...  相似文献   
5.
温度应力控制是大型混凝土板工程中极为重要的防裂措施,而温度场的分析计算则是温控防裂的首要工作。由于混凝土板易受外界气温、日照辐射和地基温度等边界条件影响,精确求解混凝土板温度场是很困难的。针对混凝土板温度场的计算问题,本文给出了两个温度场计算公式和一种计算水管冷却的新方法,这些公式可用来计算混凝土板的最高温度、水管冷却和保温效果等。通过解析计算和有限元计算结果对比显示,将这些公式用于计算实际混凝土板块时具有较高的精度。  相似文献   
6.
2016年科技部发布了"十三五"高性能计算重点研发计划专项项目,资助支持E级高性能计算机系统、高性能计算应用软件、高性能计算环境等的研制研发,其中"复杂工程力学高性能应用软件系统研制"是水利行业承担的唯一项目。该项目面向E级(每秒百亿亿次,1018 FLOPS)计算,研制一套涵盖静动力学分析、模态分析、冲击分析、材料损伤与破坏分析、非连续性分析等的"复杂工程力学高性能应用软件系统",突破100亿自由度计算规模,实现国家重大科技专项中复杂工程装备系统的典型力学响应行为分析,实现我国典型大型土木工程和大型水利工程抗重大自然灾害和全生命周期中抗疲劳损伤的力学综合性能评估,获得与实验一致的模拟结果。包含四项基本关键技术:(1)适应于高性能计算的高置信度物理建模与高精度计算方法;(2)复杂几何结构超大规模非结构网格的高可扩展建模技术;(3)连续-非连续复杂物理过程高精度模拟技术;(4)面向工程力学问题的十亿亿次高效求解技术。目前,完成了工程力学软件SAPTIS和PANDA的基于JAUMIN框架编程的高性能并行化工作,丰富了求解方法和模型,并且针对三峡水利工程和光机装置等应用完成了初步测试,测试结果显示加速效果明显,计算精度高,为项目最终目标的达成奠定了坚实基础。  相似文献   
7.
马来酸酐及其衍生物在锂电池领域的应用研究已经引起了广泛的关注和兴趣。锂电池作为一种重要的能量存储设备,在现代社会中扮演着至关重要的角色,被广泛应用于移动电子设备、电动汽车和可再生能源等领域。马来酸酐及其衍生物作为一类具有特殊结构和性质的有机化合物,近年来受到了广泛关注。马来酸酐及其衍生物具有许多优异的特性,例如,良好的导电性、较高的比容量和优异的循环稳定性等。这些特性使得马来酸酐及其衍生物成为了潜在的锂电池电极材料候选者。通过本文的研究,可深入了解马来酸酐及其衍生物在锂电池领域的应用研究,我们可以为锂电池技术的发展提供新的思路和方向,进一步提高锂电池的能量密度、循环寿命和安全性能,推动锂电池技术的进一步突破和应用。  相似文献   
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