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齐佳 《合成材料老化与应用》2021,50(3):168-171
目前纳米技术已被广泛使用,为我们的日常生活带来许多好处.该文探讨了纳米技术在体育领域各设施与运动器材中的广泛应用,纳米技术能够很大程度上改善体育设施的综合性能,对运动器材进行改进,提高新设备质量,能促进运动员获得优秀的成绩.因此,将纳米材料应用于体育运动,将对体育产业产生持久的优质影响. 相似文献
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为了探究现场多维影响工况下在网电能表的计量性能,并映射其在标准实验室条件下的计量误差,提出一种基于大数据分析技术的现场服役电能表计量误差估计方法,结合现场运行的环境数据和电因素数据实现在线计量误差估计。首先,通过优化聚类评价指标实现K-Means聚类算法的改进,并对现场环境数据进行聚类分析;然后,采用LM算法优化基于BP神经网络的数据训练方法,结合负载电流、功率因数等数据,构建电能表电能误差与环境温度、湿度和负载电流、功率因数四种应力的映射关系;最后,在获取电能表现场电能误差数据的基础上,开展工程应用实例计算。结果表明,利用所提方法可对电能表的计量误差进行划分,验证了所提方法的准确性。 相似文献
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药品货架寿命的有效预测是药品安全管理的关键问题。针对传统的退化过程建模不能考虑同批产品中个体差异的问题,提出一种有效融合先验退化数据和现场退化数据的方法,可对单片药品及新药品进行货架寿命预测。依据先验信息确定模型的参数,引入Bayes融合现场退化数据进行参数更新,在此基础上对单片药品进行货架寿命预测。结果表明,瓶装和片装的五号药片的货架寿命预测值分别为43.95周和47.47周,与试验值的相对误差分别为0.043和0.051。验证了利用融合现场退化数据对单片药品及新药品货架寿命预测方法的可行性。 相似文献
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聚氨酯由于其结构的易于设计和加工已成为合成材料中快速发展的材料.本文主要简述聚氨酯塑胶材料结构在体育场馆建设的塑胶跑道中的应用现状,分析了 TDI型聚氨酯塑胶跑道的危害,对MDI型聚氨酯塑胶跑道的配方设计及发展趋势作出简要论述. 相似文献
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采用溶胶-凝胶法,在多孔不锈钢基体和Al2O3底膜间引入铜合金钎焊以接合两种材质。对引入连接层后的复合膜在不同氢气还原温度下的物相结构进行了分析,并对引入连接层前后的膜层与基体的结合力进行了测定。结果表明,850℃下3 h烧结,复合膜中生成了Cu Al2O4和Cu Fe2O4两种物质。该复合膜在400℃和600℃下于H2还原后,Cu Al2O4完全被还原,而Cu Fe2O4逐渐减少;800℃时H2还原后,Cu Fe2O4化合物也基本完全被还原,并形成Fe Cu4合金。引入铜合金连接层的膜层与基体结合力为20 N,比未引入连接层的Al2O3膜结合力提高了317%,连接层的引入提高了膜层与基体的结合力。 相似文献
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以对激光器进行可靠度评估为背景,在考虑累积冲击与自然退化同时引起产品失效的基础上,重点研究了冲击时间间隔对产品退化量的影响,建立了累积冲击作用下可恢复的退化模型。根据自然退化过程及泊松冲击更新理论,研究了累积冲击模型和累积冲击下的退化失效模型。引入条件分布,分析冲击时间间隔对退化量的影响,得出了累积泊松冲击下的可恢复退化失效模型。结合性能退化分析,给出了可恢复的退化过程的失效分布函数和可靠度函数。进行了激光器退化试验,结果表明:当激光器工作2 000h时,利用累积冲击下可恢复的退化失效模型评估得到的可靠度为0.53,与仿真结果相符,为利用累积冲击下退化失效模型评估得到的可靠度的2.79倍。结果验证了本文提出的利用可恢复的退化模型进行可靠度评估的合理性。 相似文献
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文章主要是对SiC改性铝基复合材料的组织和性能进行研究,为了得到体积分数不同的SiC改性铝基复合材料,借助粉末挤压法来参与本次试验。着重分析了复合材料本身硬度、在显微镜下的形状外貌、摩擦系数和磨损程度受体积分数不同的SiC的影响。结果发现SiC/2024铝基复合材料中SiC颗粒体积分数与复合材料硬度呈正比,前者增加,后者硬度也增大。但当0.7~0.8为平均摩擦系数时,出现减小的是磨损体积、短轴宽度、磨痕长轴宽度以及表面磨痕深度。椭球面状为所形成的磨损形貌。 相似文献
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从现实制造水平出发,通过分析活塞缸套摩擦副失效的主要表现形式,剖析其失效机理,给出失效判据,深入探讨了基于失效机理的寿命分布确定方法。在确定活塞和缸套寿命服从对数正态分布或Weibull分布的基础上,利用似然比检验选择活塞与缸套的最优寿命分布,进而讨论了其工作寿命的统计规律,给出了活塞和缸套可靠性测度的极大似然估计。在充分考虑钻井实际工况的背景下,给出了可靠寿命的置信下限和最佳维修方案的制订原则。根据油田的现场数据,验证了上述方法的可行性,从而为深入研究钻井泥浆泵的工作可靠性,保证钻井作业的顺利进行提供了技术支持。 相似文献
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沥青混合料的摊铺和碾压是影响沥青路面性能的重要因素之一,本文试从沥青混合料的摊铺和碾压这两道路面施工的关键工序的质量控制,对提高沥青路面质量以利共同提高。 相似文献