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141.
基于离散元理论,建立砂土数值模型,并赋予颗粒微观参数进行三维数值模拟.通过大量的颗粒流数值试验,对颗粒微观参数进行调整,得到与室内三轴实验相一致的应力应变曲线.通过改变颗粒微观结构,结果表明颗粒直径对材料的宏观力学行为有比较明显的影响.实验突破室内常规三轴实验的局限性,揭示了微观规律,对以后的岩土工程的颗粒模拟提供了有价值的参考.  相似文献   
142.
143.
针对沉孔型金属橡胶制品展开研究,采取了控制变量和对比分析的2种研究方法,对金属橡胶制品的静态压缩和剪切性能进行了系统全面的实验研究。通过实验结果给出了在不同结构参数下金属橡胶制品静态性能的变化关系,同时得到了金属橡胶制品在压缩过程中的线性-软特性-硬特性的变化过程。针对不同状态下的减振耗能情况对金属橡胶减振的机理进行深入的剖析,进而得知相对密度与变形幅值是影响金属橡胶减振器减振能力的2个重要参数。  相似文献   
144.
针对目前工科高等数学教学中存在的现实问题,基于"问题解决"教学模式提出了提高高等数学教学实效性的对策,旨在寻求一种处理教与学良性关系,提高课堂教学实效,培养学生创新能力,从而全面提高学生综合素质的有效途径。  相似文献   
145.
电机在稳定运行状态下的绕组温度是反映电机性能的重要参数。通常,检测机构依据GB/T1032-2012中规定的方法进行温升试验,至少需要持续3小时,甚至达到6小时。短时间内求取电机稳定温度能够提升检测机构温升检测试验的效率,节约检测机构大量的电力成本和人工成本。同时,根据预测温度能够监测绕组温度,避免绕组的绝缘漆损坏而导致电机烧毁。通过研究均匀纯铜的指数发热规律、创新实时带电测量绕组温度的装置和基于线性逼近方式建立参数估计模型的方法,搭建了在短时间高精度预估电机温度的系统。在对不同功率段电机进行现场温升实验验证中,结果表明系统能够高效准确的预测电机的稳定温度。  相似文献   
146.
上海球墨铸铁厂是年产万吨球铁铸件的专业铸造厂,随着生产的发展,对型砂的质量要求不断提高,用量也不断增大。为此,该厂1971年投入生产的流水作业车间的砂处理线先后作过两次较大的技术改造。本文对砂处理线的设计和应用中遇到的各种实际问题,例如1.砂处理线工艺流程的确定;2.各种砂处理设备的选择及实际使用性能;3.旧砂处理中的磁选、破碎,筛选,冷却,除灰份;型砂制备中的定量加料,混辗,松散;4.防粉尘,降噪声,改善劳动环境;5.砂处理线的管理与型砂质量的关系等作了系统介绍,并作了探讨。  相似文献   
147.
一、快脉冲直流TIG焊的基本原理快脉冲直流TIG焊是指脉冲电流在1000~20000周/秒范围内变化的TIG焊。它是在直流电源的基础上利用电子开关获得一种规则的(矩形波或三角波)的断续电流,辅以较高的空载电压的维弧电流的焊接方法。其波形见图1及图2。  相似文献   
148.
双氧水改性二氧化钛的光催化性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了用微乳法制备纳米二氧化钛粉末的工艺,以及在紫外光照射下,TiO2和H2O2分别以及两者结合对于甲基橙溶液的降解作用。结果表明用微乳法可以制备粒度为23.2nm的纳米TiO2粉末;在紫外光照射下,H2O2可以有效地降解甲基橙溶液;当H2O2浓度从1mmol/L增加到10mmol/L,甲基橙的吸光度直线下降;当H2O2浓度达到10mmol/L时,降解率可以达到99%;TiO2也可以有效地降解甲崔橙溶液,当TiO2的浓度为0.50~0.75g/L时,降解率最大;用H2O2对TiO2进行改性后,可以有效地降解甲基橙溶液,固定TiO2的量为0.5g/L时,当H202浓度为4mmol/L时,甲基橙溶液的吸光度达到最低;当H2O2浓度处于10mmol/L以上时,甲基橙溶液的吸光度却出现无规则的变化。  相似文献   
149.
章晓波  刘宁  于超  李勇  陈焱 《硬质合金》2007,24(3):129-133,139
为研究不同粘结相对纳米TiN改性Ti(C,N)基金属陶瓷抗热震性能的影响,真空烧结制备了粘结相质量分数分别为20%Ni、10%Co-10%Ni和20%Co的Ti(C,N)基金属陶瓷。采用扫描电镜研究了材料的组织,并测量了力学性能。采用压痕-急冷法主要研究了其抗热震性能,结果表明,随着温度的升高和热循环次数的增加,裂纹增长,粘结相为Ni的金属陶瓷的抗热震性优于粘结相为Co的金属陶瓷。显微照片表明,裂纹主要沿硬质相/粘结相界面及粘结相扩展。  相似文献   
150.
综合搅拌铸造法和原位反应制备了Al2O3颗粒增强Al-4Mg基复合材料,并对制备的Al-4Mg基复合材料进行了透射电镜(TEM)观察分析,发现Al2O3/Al之间不存在固定的位向关系,但存在如下优先的位向关系:(1210)Al2O3∥(111)Al,[1012]Al2O3∥[112]Al,[2021]Al2O3∥[101]Al.  相似文献   
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