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本文研究在随机载荷作用下,管状杆件焊接部位裂纹的扩展及断裂问题。根据表面裂纹扩展规律及工程实际,给出了管状杆件表面的实际短、长裂纹范围。 相似文献
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两介质接触面裂纹扩展数值分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用ANSYS提供的SOLID65单元和分布式裂缝模型对两介质接触面的裂纹扩展进行了分析,讨论了界面粘结力和低强度介质与高强度介质的强度之比k值对裂纹扩展程度的影响,数值分析结果和试验结果吻合,证明利用ANSYS进行两介质接触面裂纹扩展分析具有可行性。 相似文献
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运用断裂力学原理,对在压缩循环载荷作用下塑性材料应力集中部位疲劳裂纹的萌生与扩展机理进行了分析;同时,指出了这一现象在工程实际中的重要性。 相似文献
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铬青铜在加工过程中出现裂纹,通过进行工艺对比实验,分析各工序对铬青铜微观结构的影响,结果表明,对于含铬量比较高的铬青铜,冷挤压以及其后恢复过程的不完全是造成裂纹的主要原因,最终采以比较合理的工艺方案,避免了裂纹缺陷的发生。 相似文献
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在室温条件下,对国产压水堆核电站主管道母材及其TIG接头试样进行疲劳裂纹扩展试验,并采用光学显微镜观测裂纹扩展路径,结合扫描电镜观察试样断口微观形貌。试验结果显示TIG接头的裂纹扩展速率高于母材,基于简化的四参数全范围Forman模型可以表征主管道母材与焊材全范围的疲劳裂纹扩展规律。疲劳裂纹在奥氏体与铁素体相内主要呈穿晶扩展,但在部分区域裂纹沿?/?或?/?相界产生分支。 相似文献
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通过对中碳钢在非喷丸与喷丸二情形下表面疲劳短裂纹的萌生与扩展试验,研究了喷丸对中碳钢表面疲劳短裂纹萌生与扩展的影响。试验表明:喷丸延迟了裂纹萌生时间并增长了等幅扩展寿命;降低了裂纹的扩展速率,尤其在裂纹的早期扩展阶段。运用显微结构断裂力学理论对上述试验结果进行了较为深入的分析。 相似文献
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在室温条件下,对国产压水堆核电站主管道母材及其TIG接头试样进行疲劳裂纹扩展试验,并采用光学显微镜观测裂纹扩展路径,结合扫描电镜观察试样断口微观形貌。试验结果显示TIG接头的裂纹扩展速率高于母材,基于简化的四参数全范围Forman模型可以表征主管道母材与焊材全范围的疲劳裂纹扩展规律。疲劳裂纹在奥氏体与铁素体相内主要呈穿晶扩展,但在部分区域裂纹沿?/?或?/?相界产生分支。 相似文献
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超声马达振子等效模型的仿真与实验研究 总被引:4,自引:5,他引:4
等效电路是超声马达振子研究的一种重要方法,但原先的等效模型都是线性模型,对振子的非线性无法解释。文中基于超声马达振子频率特性实验,在超声马达振子的电学模型中引入非线性参量,对振子非线性有较好的解释。另外就模型参数对振子效率的影响做了详细地仿真研究,得出:如果频率实验中没有零相位的振子,其最高效率点在最小相位处:其余情况的最高效率点将依赖激励电压在谐振点或反谐振点。这为超声马达及其驱动电路的设计提供了参考。 相似文献
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复合绝缘子相关技术的研究与进步推动了我国特高压输电线路的建设和发展,对复合绝缘子的制造工艺、材料、试验方法、老化问题、机械性能、脆断、伞裙结构等方面的研究一直是高电压绝缘领域的重点。复合绝缘子的伞裙破坏问题是强风灾害下出现的新问题,无相关研究成果见诸报道,在IEC和国家标准中尚未有针对性的条项。利用风洞试验和模拟仿真,揭示强风时流体与复合绝缘子伞裙作用过程,阐释复合绝缘子伞裙的破坏机制。研究发现,在风速高于35 m/s时,试验使用的复合绝缘子伞裙将发生高频大幅振动,导致伞裙根部发生严重的应力集中,在周期循环载荷作用下,伞裙根部长期处于应力疲劳状态,伞裙根部出现微裂纹,进而扩展为深度裂纹,贯穿伞裙根部最终导致伞裙撕裂问题。 相似文献
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介绍了利用.NET和MATLAB Web Server开发基于Web的远程仿真试验平台的方法,阐述了MATLAB/Simulink仿真模型在仿真试验平台中的应用,并给出了电机仿真试验平台的开发实例. 相似文献
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不同条件下介质阻挡放电的仿真与实验研究 总被引:5,自引:1,他引:4
建立基于电压控制电流源(voltage-controlled current source,CCS)的工频介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)动态仿真模型和实验装置,对空气中平板电极结构DBD进行仿真与实验研究。可通过分别计算仿真与实验得到的电压电流波形和电压电荷Lissajous图形得到DBD的电气参数,二者的定量比较验证了仿真模型的准确性,利用仿真模型和实验装置对不同外加电压幅值、阻挡介质厚度与介电常数条件下DBD功率的变化情况进行研究和定量比较,并从理论上对所得的仿真计算结果与实验测量结果的变化规律进行定性分析。研究结果表明,基于CCS的工频DBD动态仿真模型能够反映放电的真实情况,仿真计算所得到的不同条件下DBD的放电功率与实验测量所得到的值是吻合的,且两者的变化规律均与定性理论分析是一致的。 相似文献
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