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11.
为研究不同岩桥长度及不同预制裂纹倾角下单轴拉伸三维表面裂纹试件裂纹扩展及相互作用规律,利用Franc3d软件对不同裂纹倾角和不同岩桥长度进行数值模拟。结果表明,单轴拉伸作用下,三维表面裂纹试件尖端首先出现翼裂纹,最终贯穿试件的表面,内侧裂纹扩展速率小于外侧,不同岩桥长度及不同预制表面裂纹倾角试件裂纹之前裂纹存在不同程度的吸引作用;裂纹尖端内侧的扩展速率大于裂纹短轴尖端,同时也大于裂纹尖端外侧;岩桥长度越大、预制裂纹倾角越大,Ⅰ型、Ⅱ型应力强度因子越小,Ⅲ型应力强度因子越大。  相似文献   
12.
阐述了某电厂二期工程1台600 MW超临界机组锅炉稳压吹管计算方法。根据动量原理推导出速度方程,判断出蒸汽临界速度点发生在临时排汽管道的喷口处,各管段的计算结果与实际蒸汽参数相符合,满足锅炉蒸汽吹管要求。  相似文献   
13.
随着我国房地产业的不断发展,许多城市出现了低层低密度住宅的开发。看准了这一机遇,国外建材与建筑商将目光投向中国。美国林业及纸业协会(AF&PA)和美国工程木材协会(APA),将美国、加拿大普通居民主流住所——木结构建筑成套引进中国。上海已有多个小区引进建造美式木结构住宅,三林地区某楼盘则开了沪上在整个小区建造美式木结构别墅的先河。木结构住宅的特点是建筑高效节能,并且绿色环保。这为国内房地产开发商打开了一个新的思路。  相似文献   
14.
葛利蕊  李涛  高博  盛丹 《工业计量》2023,(2):100-102
文章主要分析了采用标准源法检定低阻抗小量程电压表(75 mV电压表)时存在的问题,提出了使用标准表检定方法,并分析使用该方法检定时的不确定度来源。分析结果表明,标准表法在检定低阻抗小量程电压表时,测量结果更可靠,更合理。  相似文献   
15.
研究了Mn含量对La0.65Mg0.35Ni3.1-xMnx(x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4)贮氢电极合金高温(333K)放电性能的影响.随Mn含量的增加,该系列合金电极在70 mA·g-1放电电流密度下的高温容量保持率从93.9%(x=0.0)增加到119.4%(x=0.4),而且,x>0.1合金的高温容量保持率几乎相同.333K的电化学P-C-T曲线测试结果表明,Mn对Ni的部分代替明显降低了合金的放氢平台压,x>0.1合金的吸/放氢平台滞后相对较小,说明x>0.1合金的高温特性有所改善.腐蚀曲线测量结果表明,由于合金中Mn的存在,合金电极的腐蚀电流Icorr减小,腐蚀电位Ecorr正移,表明合金的耐腐蚀性能增强.  相似文献   
16.
课程教学是高等教育中人才培养的重要组织形式,也是提高高等教育教学质量的关键环节。课程教学的主要目的是通过某一门课程的学习,使学生们的专业知识、工作能力、涵养素质等各方面得到提升。用户体验视角下的课程教学是一种打破传统教学模式的以启发、满足学生需求为核心的教学模式,以此激发学生的求学积极性,提高高等教育教学质量。  相似文献   
17.
研究了多部被动传感器交叉定位优化配置问题.在两部传感器与目标处于最优交会角时引入第三部传感器,通过数据压缩进行融合定位,并通过不敏变换消除非线性变换引入的误差.在定位模糊椭圆准则下给出了融合定位效果优于两部传感器交叉定位效果时第三部传感器的布局特点.得出的相关结论对多个被动传感器的优化配置及提高目标定位精度具有一定的实际意义.  相似文献   
18.
记忆合金热机已经成为热能利用的一种新的方式,对记忆合金热机可应用的不同种类Ni—Ti记忆合金弹簧在不同温度下的驱动特性以及力学特性进行了实验以及仿真分析,经过对比分析得到了市面上适用于工业和生活中余热利用的以及合金弹簧参数以及弹簧的性能结果曲线,进而可以辅助确定轮状记忆合金热机中链轮和链条的部分参数。  相似文献   
19.
在U形石英管固定床反应器中实验研究了乌达煤焦对NO的异相还原作用。乌达煤焦在程序升温和快速升温条件下还原NO的实验结果表明,反应温度超过700℃时,NO的还原率开始迅速上升,在实验范围内,温度维持在800~1 000℃,NO的还原率较高。反应区的初始氧气体积分数越高,NO的还原率越低,表明煤焦与氧气的反应和煤焦还原NO的反应之间存在着较强的竞争作用。煤焦粒径越粗、制焦温度越高,NO的还原率越低,表明制焦条件对煤焦还原NO的反应性亦有较大影响。  相似文献   
20.
基于GRI3.0详细动力学反应机理数据库,采用生成速率分析方法,从化学反应动力学角度分析水泥分解炉内煤粉挥发分贫氧燃烧时低温、高浓度CO2条件下挥发分NO生成机理及挥发分中HCN转化生成NO的主要转化路径.分析结果表明,煤粉在过量空气系数为0.8的贫氧燃烧条件下,分解炉内高浓度CO2气氛会促进NO生成,增大NO的排放浓度;850~950℃温度范围内,CO2体积分数为0%~35%条件下挥发分NO生成的主要机理反应式为N+O2(→)NO+O、HNO+H(→)H2+NO和N+CO2(→)NO+CO;高体积分数CO2通过推进反应FINO+H(→)H2+NO和N+CO2(→)NO+CO促进NO生成;其中HNO是NO生成过程中最重要的活性含氮中间产物,对NO生成起主要的贡献作用;HCN氧化生成NO的主要反应路径为HCN先转化生成NHi,再进一步转化生成HNO活性含氮中间体,最终生成NO.  相似文献   
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