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21.
射孔枪射流形成的数值模拟与弹壳设计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用有限元方法模拟射孔枪射流的形成过程,并进一步模拟了射孔弹弹壳撞击射孔枪管壁的过程,对比不同情况下,在弹壳外壁上增加不同的附加金属层,对射孔枪管壁鼓包高度的影响。研究发现,增加一层软金属可以有效地减少鼓包的高度,并且软金属的屈服极限对其高度有较大的影响,屈服越大的材料,在相同的应变率下,吸收的能量相对较多,鼓包高度会相应越低,加7075铝合金的射孔弹壳撞击枪壁,较未加软金属的情况,可以减少52.1%的鼓包高度。在应变率相近的情况下,材料的屈服极限与鼓包的高度,存在近似的线性关系。 相似文献
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23.
In this work,the wettability,aging and shear properties of a new type of lead-free solder paste Sn-07Ag-05Cu + BiNi (SACBN07) was investigated by conducting a series of comparison experiments with SAC305 and SAC0307 solder paste.The results show that weuability of SACBN07 is almost equal to SAC305,and better than that of SAC0307 solder paste.The thickness of intermetallic compound (IMC) layer in SACBN07/Cu is lower than that of other two types of solder joint after aging.And Cu3Sn layer of SACBN07/Cu is thinner than that of SAC305 and SAC0307.In addition,the SACBN07 solder joints perform the best shear strength among these three types of solder pastes. 相似文献
24.
机床结构三维参数化形状优化设计 总被引:9,自引:0,他引:9
基于计算机辅助设计(Computer aided design, CAD)和计算机辅助工程(Computer aided engineering, CAE)集成技术,开发三维参数化结构形状优化设计平台POSHAPE,为复杂三维机械零部件的设计提供一种通用的工具.为实现优化设计流程的自动化,将三维参数化CAD系统、有限元分析、优化求解和有限元建模等模块集成为完整的通用三维实体参数化形状优化设计系统,形成开放式的结构分析与优化设计集成系统.以CD6140A车床的导轨部分为例,在三维参数化特征造型CAD系统中,以三维实体结构几何模型为对象,以几何尺寸参数为优化设计变量,采用POSHAPE对结构进行形状优化设计,在降低车床质量的同时提高结构刚度和结构自振频率.优化设计结果为机床设计提供重要理论依据. 相似文献
25.
26.
本文利用圆二色性光谱和质谱检测技术,对制麦和发酵过程的蛋白LTPl化学特性和物理结构的影响进行了研究。首先将蛋白质从二棱大麦芽及相应的啤酒酿造过程中提纯。研究表明,麦芽中的LTPl与大麦中的含量没有太大差别,有趣的是,从麦芽中还分离到了LTPl的异构形式LTPlb和LTPlc。而且,麦芽中LTP的三种异构形式都表现出了不同程度的糖基化,而且仍保持α-螺旋结构。糖蛋白化的LTPl和LTPlb可以在糖化过程中得到回复,变成LTPl和LTPlb。实验还证实,糖蛋白化LTPl在麦汁煮沸过程中分子结构展开,呈现与以前报道的从啤酒中分离出来的变性LTP-样的结构。 相似文献
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28.
29.
Wolff法则是指骨骼通过重建/生长,保证骨小梁方向趋于与主应力方向一致以不断地适应它的力学环境。根据Wolff法则,建立了一种新的拓扑优化的准则法。该方法的基本思想是:(1)将待优化的结构看作是一块遵从Wolff法则生长的骨骼,骨骼的重建过程作为三维连续体结构寻找最优拓扑的过程;(2)用构造张量描述正交各向异性材料的弹性本构;(3)重建规律为结构中材料的更新规律。通过引入参考应变区间,材料更新规律可解释为:设计域内一点处主应变的绝对值不在该区间时,该点处构造张量出现变化;否则,构造张量不变化,该点处于生长平衡状态。(4)当设计域内所有点都处于生长平衡状态时,结构拓扑优化结束。采用各向同性本构模型,即令二阶构造张量与二阶单位张量成比例,分析三维结构拓扑优化。实例进一步验证基于Wolf法则的连续体结构优化方法的正确性和可行性。 相似文献
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采用基于固体力学的有限元方法研究搅拌摩擦焊接过程中,不同过程参数情况下搅拌头的受力情况.研究发现,搅拌摩擦焊接过程中搅拌头上应力的最大值发生在搅拌头前进方向上搅拌头与焊缝中心线接触点的附近,且von Mises应力的最大值随搅拌头平移速度的增加而增加,随搅拌头转速的增加而较小.搅拌头前方的接触压力较大,后方接触压力较小,后退侧的接触压力较前进侧大.搅拌头的不停旋转决定了搅拌头受到交变载荷作用,导致疲劳成为搅拌头破坏的原因之一.焊缝中心线附近的等效塑性应变和结构纹理呈现洋葱状结构. 相似文献