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101.
102.
目的:增加聚丙烯的韧性,扩大其应用。方法:探讨聚丙烯改性机理,分析讨论影响聚丙烯改性的因素。结果:共混体系的结构形态,相容性,组成和共混工艺等影响聚丙烯的改性。结论:适宜的改性技术是聚丙烯改性的关键。 相似文献
103.
104.
典型战斗部水下爆炸侵彻仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究典型战斗部水下侵彻情况,采用ANSYS-LS/DYNA 3D有限元仿真软件,对圆柱形装药和半球形空穴装药水中爆炸情况进行数值模拟,并分析了两者冲击波压力、气泡直径的变化。结果表明:25μs时,半球形空穴装药近距离产生的冲击波压力是圆柱形装药的3倍多,但随着距离的增大,不同装药的影响逐渐减小;500μs时,半球形空穴装药水中爆炸形成的气泡轴向直径是圆柱形装药的1.5倍。采用ANSYS-LS/DYNA 3D有限元仿真软件,对圆锥形装药战斗部和半球形装药战斗部爆炸成型和水中侵彻情况进行数值模拟,结果表明:半球形装药战斗部形成的射流外形良好,侵彻水层的速度降较小,更适合水中侵彻破坏。 相似文献
105.
提出一种条件温和、工艺简单的"常温水溶法"制备纳米级有序介孔氧化硅空心球,研究了该空心球作为药物伊利替康(CPT–11)的载体的载药和缓释性能。结果表明:"常温水溶法"能够制备出球形形貌规整、粒径均匀(460 nm)、高比表面积(1 237 m^2/g)且具有有序介孔孔道结构(2.7 nm)的介孔氧化硅空心球,该空心球在药物传输领域具有良好的性能,CPT–11的载药率为14.50%,在pH为7.2、5.5和4.2的环境中108 h药物的释药率分别达28.49%、39.22%和77.72%,该方法适合产业化应用,制备出的纳米级介孔氧化硅空心球有望作为CPT–11药物载体在抗肿瘤领域中得到应用。 相似文献
106.
107.
运用LS-DYNA软件对杀爆战斗部破片场数值仿真,研究杀爆战斗部落角、爆高、落速三种因素对破片场分布规律的影响.研究结果表明:动态破片威力场分布受落角和炸高的影响较大,而落速对破片场分布影响相对较小.随着落角的减小,地面破片场的分布呈现规律性变化:圆形→椭圆形→球锥形→大锥角,且杀伤面积和穿甲效率面积呈递减趋势.随着战斗部爆高的增加,杀伤面积和穿甲效率面积,呈现先增大后减小的变化趋势,该战斗部在爆高20m时达到最优值.最后进行终点效应试验验证,研究结果对杀爆战斗部毁伤威力的提高具有一定参考价值. 相似文献
108.
选择建设好校外实训基地是培养高职高专应用型人才的关键因素,许多高职高专院校为了培养适合市场需要的应用型人才,大量精力投入到校外实训基地的建设上。以高职高专物流专业为例,提出提升高职高专学生的职业能力,不但要选择好校外实践教学基地,而且要对校外实践教学基地实行分级建设。 相似文献
109.
有效射流与药型罩材料的分配关系 总被引:1,自引:0,他引:1
应用LS-DYNA 及动态示踪点处理方法,研究典型聚能装药有效射流与药型罩材料的细微分配关系。取临界侵彻速度为2 km/ s,将有效射流按速度分布分为高速( vj 逸5 km/ s), 次高速(4 km/ s臆vj <5 km/ s), 中速(3 km/ s臆vj <4 km/ s)和低速(2 km/ s臆vj <3 km/ s)4 个区间段。结果显示:药型罩的有效区域为一变壁厚的薄壁锥形体,高速段为药型罩顶部内表面往里0. 12 倍壁厚,其低速段最厚处为药型罩内表面往里0. 46 倍罩壁厚,距药型罩底端约0. 2 倍的罩高范围内不形成有效射流。药型罩内表面材料在形成射流时呈渐进分层剥离状,有效区域与药型罩壁厚及质量比例沿罩轴线方向均为指数分布。可为高效聚能装药及复合药型罩研究提供参考。 相似文献
110.