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61.
以0.4 mm厚的316L不锈钢板为上、下面板,采用加压烧结技术制备直径35 mm、厚10 mm的不锈钢纤维夹芯板;不锈钢纤维多孔芯体的孔隙度为66%~95%,纤维丝径5~200μm。利用分离式霍普金森压杆(SHPB)试验装置研究具有不同芯体的夹芯板的冲击压缩行为。结果表明:高应变速率引起应力滞后,高孔隙度或者不锈钢纤维直径较大的夹芯板应力滞后现象有所缓解;烧结不锈钢纤维夹芯板是1种应变率敏感材料,随着应变率增加,应力滞后现象更明显;在相同的冲击速率下,随着孔隙度增加,夹芯板动态压缩时应力随应变增加而增大的趋势加大。在相同应变下,低孔隙度样品的应力较大。 相似文献
62.
从973-RFQ束流传输线上束流位置(BPM)测试需求出发,开发了一套完整的束流位置读出系统,其将移植到CSNS工程的束流位置测量系统中。该系统由信号采集、处理和显示模块组成。BPM读出系统采用EPICS作为软件开发平台,并选用Motorola公司的MVME5100作为IOC;硬件采用Hytec公司的ADC8411U卡实现对束流位置信号100 kHz的同步触发采样。信号处理模块对采集到的信号进行数值平均滤波,并实现到束流位置的转换。信号显示模块选用EPICS客户端软件EDM实现对束流位置信息2种不同方式的显示。经测试,整个系统最终读出的束流位置分辨率远好于0.2 mm,符合设计要求。 相似文献
63.
目的 3维树木几何结构和拓扑结构的复杂性,不仅使得真实感3维树木模型的构建过程十分复杂,而且构建的模型文件包含大量的几何数据。针对3维树木模型的构建过程复杂和模型数据量大的问题,提出一种支持骨架个性化编辑的轻量化3维树木模型构建方法。方法 该方法在提取树木模型骨架结构的基础上,通过交互方式对3维树木模型的骨架进行个性化编辑以生成3维树木模型的全新骨架结构,并采用枝干和树冠模型的简化方法实现轻量化3维树木模型的构建。结果 该方法不仅能快速创建轻量化的3维树木模型,减少3维树木可视化时的模型绘制时间;而且能通过骨架个性化编辑来设计树木的拓扑结构,有助于增加同一品种树木外部表现形态的多样性。结论 通过应用表明,本文轻量化3维树木模型构建方法不仅可以构建具有不同表现形态的3维树木模型,而且简化后的3维树木模型可以在无线网络、移动终端等资源有限情况下进行3维树木可视化。 相似文献
64.
采用丝径为100μm的不锈钢纤维经松装烧结工艺制备了孔隙度在70%~95%之间的金属纤维多孔板材.在MTS858材料试验机上检测压缩性能,结果表明:孔隙度在82.8%以下的试件的面内应力应变曲线大致分为三个阶段,应变很低情况下的线性弹性区、屈服平台区和应力急剧增大情况下的致密化区,其中屈服平台区较长,说明该材料具有较强的能量吸收能力;随着孔隙度的增加,不锈钢纤维多孔材料的卸载模量、屈服强度减小,其中孔隙度为70%的烧结不锈钢纤维多孔材料的平均卸载模量为5.2GPa,平均屈服强度达到了23MPa;孔隙度大于90.1%的试件屈服强度很低,能量吸收能力很小. 相似文献
65.
为了进一步提高指数型变步长常数模算法收敛速度,在分析误差信号自相关性的基础上,利用多延迟误差信号的自相关函数来控制步长,提出一种基于指数型多延迟误差信号自相关的变步长常模算法。该算法与无延迟及单位延迟相比,多延迟误差信号的自相关函数可以为训练轨迹提供简单且更为准确的信息,使得算法的收敛速度更快,同时使收敛过程更加平滑稳定。水声信道仿真实验进一步说明了该算法在收敛速度上的优越性。 相似文献
66.
随着中国新基建的提出,城市建设迎来高速发展的契机,建筑能耗势必逐年大幅度上升.庞大的建筑能耗,已经成为国民经济可持续发展的巨大阻碍.建筑行业的全面节能,迫在眉睫.本文尝试从建筑电气设计入手,从供电、照明等系统设计方面探讨建筑节能的措施. 相似文献
67.
68.
69.
石油作为重要的不可再生资源,在我国国民经济中占据着不可或缺的位置。随着国家对石油战略储备重视程度的不断提高,石油储罐内外防腐技术也得到了相关部门的高度重视,如何提高石油储罐内外防腐的有效性也成为了相关工作人员所面临的一项重大课题。本文主要从石油储罐的内防腐技术和外防腐技术两个方面进行全面系统的介绍,以此来为今后石油储罐内外防腐的有效性提供一定的参考依据。 相似文献
70.
采用4种不同粒径范围的氢化脱氢钛粉末作为原料,采用松装烧结法成功制备出孔隙率为43.9%~46.1%、厚度为0.25 mm超薄多孔钛板。采用分形理论对多孔钛板SEM照片的孔隙面积进行分析,研究了孔隙分形维数与不同粒径制备的多孔钛板力学性能和微电阻性能之间的关系。结果表明,不同粒度范围粉末制备的烧结多孔钛板均表现出明显的分形特征,其孔隙分形维数值为1~2,且各分形维数相关系数高达99%以上。随着粉末粒度的降低,样品的分形维数及其相关系数也随之提高。随着分形维数的增加,多孔钛板的抗拉强度和微电阻也随之增加。 相似文献