首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
分形理论在陶瓷材料断裂行为中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了近年来分形理论在陶瓷材料断裂行为和断裂机制方面应用的进展情况,主要包括分形理论的产生、陶瓷断口的分形特征和分形维数的测定方法、材料断裂的分形模型以及分形维数与材料性能之间的关系.通过对Al2O3-TiC(AT)和Al2O3-TiC-4%Co(ATC)(体积分数)两种复合材料表面压痕裂纹扩展特征分析和分形维数的计算,获得与其断裂行为相关的信息,结果表明ATC材料的断裂韧性和抗弯强度均有较大提高,其断裂模式从典型的沿晶断裂转变为沿晶/穿晶混合断裂模式,对两种材料表面压痕裂纹的分形计算表明ATC的压痕裂纹具有较高的分形维数,与其较高的断裂韧性存在正比例的对应关系.  相似文献   

2.
综述了近年来分形理论在陶瓷材料断裂行为和断裂机制方面应用的进展情况,主要包括分形理论的产生、陶瓷断口的分形特征和分形维数的测定方法、材料断裂的分形模型以及分形维数与材料性能之间的关系。通过对Al2O3-TiC(AT)和Al2O3-TiC-4%Co(ATC)(体积分数)两种复合材料表面压痕裂纹扩展特征分析和分形维数的计算,获得与其断裂行为相关的信息,结果表明ATC材料的断裂韧性和抗弯强度均有较大提高,其断裂模式从典型的沿晶断裂转变为沿晶/穿晶混合断裂模式,对两种材料表面压痕裂纹的分形计算表明ATC的压痕裂纹具有较高的分形维数,与其较高的断裂韧性存在正比例的对应关系。  相似文献   

3.
分形理论是研究非线性问题的重要手段.介绍分形理论的基本概念,对分形特征进行了数学描述,并提出各种分形维数的计算方法和应用范围,论述分形理论在机械设备状态监测、磨损失效分析、断裂和裂纹失效分析、腐蚀失效分析和超声波检测等方面的应用.  相似文献   

4.
分形计算方法及在材料表界面中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
主要介绍分形这一几何方法在材料表界面研究中的应用。通过对国内外文献及资料的查阅了解,分别介绍了材料表界面分形维数的计算测定方法以及分形理论在材料表界面领域中的研究现状。对分维计算方法如网格法、小岛法和实验测定方法(吸附法)等做了详细的分析,对分形在材料表界面上的应用前景也进行了展望,分析了分形理论在表界面应用研究中的可行性。  相似文献   

5.
分形理论及其在电阻点焊中的应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了分形理论,探讨了其在电阻点焊中的应用前景。分形理论包括分形的基本概念、分形理论的发展、3个分表维数的概念度计算。分形在点焊中的应用包括电极间接触电阻的确定、熔核形成过程中的相变及搅拌运动、点焊中特征信号的提取。  相似文献   

6.
分形理论在材料表界面研究中的应用现状及展望   总被引:5,自引:0,他引:5  
概述了分形及分形维数的基本概念,介绍了分形理论在材料表面、界面研究领域内的应用现状,并展望了分形理论在涂层与基体金属界面结合强度研究中的应用。  相似文献   

7.
自然界中存在很多研究对象,它们都具有标度不变的性质。所谓标度不变是指当我们用不同放大倍数的照相机拍摄这个研究对象时,不管放大倍数如何改变,我们看到的照片都是相似的(从统计意义上讲),而且从相片上也无法判断所用相机的倍数。研究对象的这种性质被称为自相似性。具有自相似性的物质在几何性质上具有重要的特性,可用一个有效的空间维数来表示,称为豪斯道夫(Hausdorff)维数,此维数可以是整数也可以是分数。七十年代末期,Mandelbrot博士在豪斯道夫维数的基础上提出了一种新的几何——分形(fractal)几何。这一概念一经  相似文献   

8.
分形在显微图像分析中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 引言 材料在制备、处理和使役过程中从始至终都伴随有微观形貌的变化,显微图像分析是材料研究的重要内容和方法。多年来,由于仪器和方法的局限,对绝大多数图像只能直观定性地分析,随着微机技术和分形几何学的发展,计算机模拟和定量分析复杂图像成为可能,并在材料研究中发挥越来越大的作用。  相似文献   

9.
针对航空液压管路振动机制复杂、故障关联性较强、故障表征不明显、早期裂纹故障和扩展状态识别率不高等问题,提出一种基于分形理论的故障诊断方法。利用可以解决复杂分形问题的分形理论,通过仿真正、余弦信号并计算其广义维数,可知广义分形维数可以描述信号特征。利用广义维数对振动信号进行分形分析,由广义维数谱图和广义维数变化规律可看出,广义维数不仅能诊断出航空液压管有无裂纹故障,同时能够识别裂纹早期故障。分析分形广义分形维数表可知:液压管的广义分形维数值随着裂纹长度的增加而增大,其增加值成倍数增长,因此通过广义分形维数的变化可以定量分析液压管裂纹故障的扩展状态。  相似文献   

10.
采用分形理论表征孔隙的结构特征,通过对烧结不锈钢纤维多孔材料的扫描电镜(SEM)照片进行图像处理和分形分析,详细研究图像分辨率、获取图像时的放大倍数、灰度图转化为二值图时阈值的大小等因素对孔结构分形分析结果的影响,并研究它们与分形维数的定性关系.结果表明,采用的烧结纤维多孔材料具有明显的分形特征,图像分辨率、放大倍数、阈值等因素对分形维数计算结果影响显著:与SEM图像的原始分辨率相比,分辨率变化越大则分形维数越大;分形维数随着放大倍数的增大而减小;灰度图转化为二值图时的阈值存在最佳值,且随着阈值的增大,分形维数先增大后减小.通过理论推导,建立了多孔材料孔隙度和渗透性能与孔结构分形维数之间的数学关系.可通过孔结构分形维数、面孔隙度、孔径等参数合理预测多孔材料的体孔隙度、渗透性能,预测结果与实测结果吻合良好.  相似文献   

11.
在企业产品生命周期引入、成长、成熟等不同阶段,供应链战略同新产品开发战略、市场营销战略之间需要相互匹配,与企业的竞争战略相互匹配,实现价值最大化。供应链战略定位选择要注意通过供应链网络参与战略联盟、采取快速反应策略以及以科技创新融合制度与文化要素等问题。  相似文献   

12.
设计和运行一个高效的供需链对于每个制造企业都是至关重要的。它有利于企业适应激烈竞争的市场环境。本文通过对链式供需链进行结构分析,把链式供需链的设计优化转化为多阶段决策问题。在此基础上提出了链式设计优化模型及其求解算法。  相似文献   

13.
制造环节的并行实施将成为 2 1世纪制造业的重大挑战之一。社会供应链中并行企业的组建又将使它成为并行工程的延伸。本文对并行企业的功能、特征和组建形式作了简述  相似文献   

14.
基于动态联盟的敏捷供应链   总被引:4,自引:0,他引:4  
从敏捷竞争的角度出发,阐述了动态联盟和敏捷供应链的内涵,提出了基于动态联盟的敏捷供应链的结构模型,并分析了动态联盟下的敏捷供应链的特点,最后对联盟企业实现敏捷供应链系统的关键技术进行了探讨.  相似文献   

15.
大规模定制生产模式下供应链管理的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
大规模生产模式下的供应链管理是线性的,其集成方式是从上至下垂直式的,由于中间环节过多,导致客户需求信息和供应商输入信息不充分,不及时,随着制造业生产模式的进步和信息技术的发展,给传统供应链管理带来了新的变化,本文首先叙述了原有生产模式下供应链管理的缺陷,然后分析了在大规模定制生产下供应链管理的变化。  相似文献   

16.
制造型企业供应链的冲突机理及多agent系统的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
文章从理论上研究了制造型企业供应链的信息不对称问题,分析了供应链中的冲突机理和principal-agent问题的特点.而后从供应链信息协调的角度研究了多agent系统在供应链协调中的应用,并提出了一个可有效解决信息不对称问题的基于多agent系统的供应链模型.  相似文献   

17.
以信息技术、人工智能技术为基础的e维护模式,促使企业组织在管理和服务方面更加柔性化和敏捷化。设备维护供应链管理是e维护系统(eMS)的关键所在,其运作的核心能力在于优化配置和调度各种的资源,协同不同维护供应链节点的利益。文章在分析企业建模技术和多Agent技术的基础上,提出基于多Agent的供应链集成建模方法,并建立了维护供应链中资源Agent的资源协调参考模型,有一定的实践意义。  相似文献   

18.
面向虚拟企业的供应链管理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在当前全球经济一体化的环境下,传统的企业生产模式已不能适应经济的发展。越来越多的国外企业准备采取虚拟企业的组织和生产方式。本文首先描述了虚拟企业的特点,以及对供应链管理的要求。然后讨论了传统的供应链管理的缺陷,提出了一种面向虚拟企业的供应链管理的结构,最后叙述了企业从实体企业向虚拟企业转化过程中需要根据不同的阶段实施不同的供应链管理  相似文献   

19.
基于Internet/Intranet的供应链管理模式研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
本文分析了供应链管理的基本思想,讨论了Internet/Intranet有供应链管理中的重要性和优势,提出基于Internet/Intranet的供应链管理所面临的挑战和问题及其发展趋势。并在此基础上分析了基于Internet/Intranet的供应链管理的应用实例。  相似文献   

20.
提出了一种高效的动态联盟运行模式--区域集聚的产品供应链和多动态联盟体系,并分析了该模式的运行机制和形成机理。文章还结合两个实例,分析了区域集聚的产品供应链和多动态联盟体系的形成过程和运行特点。  相似文献   

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