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采用电泳沉积法结合化学气相渗透技术制备碳纳米管二次增韧的连续碳纤维增韧碳化硅(CNTs-C/SiC)复合材料。通过改变热解碳(PyC)界面上电泳沉积CNTs的时间,控制C/SiC复合材料中CNTs的含量,通过测试拉伸强度和断裂功,研究了CNTs含量及热处理对复合材料力学性能的影响。结果表明:在C/SiC复合材料PyC界面层上电沉积CNTs,能够大幅提高材料的拉伸强度和韧性。电沉积CNTs时间为5、8和10min时,CNTs-C/SiC复合材料的拉伸强度和断裂功分别提高了10.7%、39.3%、45.2%和31.1%、35.9%、46.5%。对未电沉积、电沉积8和10min的CNTs-C/SiC复合材料进行1 800℃热处理,发现材料的拉伸强度分别提高了64.4%、39.4%和49.5%。 相似文献
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采用电沉积法与化学气相渗透(CVI)法将碳纳米管(CNTs)分别引入到碳纤维表面和SiC基体中,制得了不同物相电沉积CNTs的C/SiC复合材料(CNTs-C)/SiC和C/(CNTs-SiC)。研究了CNTs沉积物相对C/SiC复合材料力学性能的影响,分析了不同CNTs沉积物相的C/SiC复合材料的拉伸强度及断裂机制。结果表明:相较于未加CNTs的C/SiC复合材料,CNTs沉积到碳纤维表面的(CNTs-C)/SiC复合材料的拉伸强度提高了67.3%,断裂功提高了107.2%;而将CNTs引入到SiC基体中的C/(CNTs-SiC)复合材料的断裂功有所降低,拉伸强度也仅提高了6.9%,CNTs没有表现出明显的增强增韧效果;C/(CNTs-SiC)复合材料与传统的C/SiC复合材料有相似的断裂形貌特征,断裂拔出机制类似,主要为纤维增强增韧,CNTs的作用不明显。 相似文献
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本文在简述第二代GSM系统和第三代UMTS系统不同规划特点的基础上,对WCDMA无线网络规划中的软容量和软覆盖问题进行了详细的阐述,并给出了仿真结果。另外对WCDMA系统初始布局阶段容量和覆盖的规划作了详细说明。 相似文献
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无线Ad-Hoc网络 总被引:2,自引:0,他引:2
当前,无线网络在支持移动性方面发展迅速,例如GSM、3G、移动IP、WLAN等。根据无线网络是否具有基础设施,可以把无线移动网络分为两大类:一类是具有基础设施的网络,例如具有固定的基站,网络中的移动节点通过基站实现通信,典型的例子是蜂窝移动通信GSM ;另一类就是没有基础设施的移动网络,如本文要介绍的无线Ad-Hoc网络。 相似文献
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无线Ad-Hoc网络 总被引:3,自引:0,他引:3
无线Ad—Hoc网络是由一组自主的无线节点或终端相互合作而形成的、独立于固定基础设施并且采用分布式管理的网络,具有自主性、无严格的控制中心、动态拓扑等特点。路由技术、安全问题和QoS等是目前无线Ad—Hoc网络发展中的关键。尽管无线Ad—Hoc网络具有带宽受限等缺点。由于具备灵活机动、组网迅速的优势.尤其适用于野战军用通信.目前它在民用领域的应用也在逐步扩大。 相似文献
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为了满足迅速增长的高速移动数据服务(特别是移动因特网业务)的需求,3GPP组织提出一种基于WCDMA技术的增强型技术,即高速下行分组接入(HSDPA)技术,以实现10.8kb/s的高速下行数据传输。在IS-95向cdma2000过渡期间,另一标准化组织3GPP2为了能提供同样的高速数据传输能力,提出了单载波cdma20001x,该技术包括cdma2000单载波增强方案-高速数据(1xEV-DO)和cdma2000单载波增强方案-数据及话音(1xEV-DV),即增强型数据和话音混合传输方案。表1是HSDPA技术与cdma20001xEV-DO技术的比较。1HSDPA的概念和原理为了满足上/下行数据业务不… 相似文献
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本文主要介绍了由我国提出的3G标准之一的TD-SCDMA技术.对TD- SCDMA系统的一些关键技术做了论述,并且对GSM系统向TD-CDMA系统的平滑进做了说明. 相似文献
9.
对3G无线网络规划中的一些关键问题进行了论述。重点讨论了无线系统规划中的小区呼吸、业务量建模、宏小区/微小区分层覆盖等问题;另外,对无线网络规划中的静态仿真器作了简要说明。 相似文献
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Through finite element numerical simulation and based on laminated plate theory, the effect of dimension on the torsion properties of uniform C/SiC composites pipe was studied to provide a theoretical guidance for preparing the C/SiC pipe with different dimensions. The results show that, with increasing length of pipe, the anti-torsion section coefficient of pipe increases whereas the torsion angle per unit length decreases. Increasing the length can improve the torsion property. Anti-torsion section coefficient rises with increasing internal radius, while the torsion angle per unit length decreases to a constant. With increasing thickness, the anti-torsion section coefficient increases whereas the amplitude decreases gradually, and the torsion angle per unit length is a constant. Increment of internal radius and thickness improves the torsion property finitely. 相似文献