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41.
梁相淮 《山西建筑》2007,33(19):191-192
从桥架定位设计及采购,桥架支架制作及安装,桥架、梯架安装,接地检查等方面介绍了电气安装工程中电缆桥架安装的施工工艺,并对其工艺要求进行了阐述,为电缆桥架的安装提供了参考依据。  相似文献   
42.
基于有限元模拟的风力机塔架优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
塔架是风力发电机的重要受力部件.首先利用Patran/Nastran对塔架进行静力、模态、稳定性有限元分析,然后将有限元模拟结果与优化软件iSIGHT相结合,利用遗传算法对塔架各节壁厚做优化设计,比较不同约束条件得到的优化结果.通过优化分析可以达到在满足结构性能要求的条件下减轻塔架重量、降低成本的目的.  相似文献   
43.
材料流动应力模型是金属成形数值模拟的重要参数之一.基于温度为373~433 K、应变速率为1/300~1/75 s-1、通电电压为60~100 V和通电频率为120~200 Hz的条件,对AZ31镁合金的流动应力变化规律进行了单向拉伸试验研究.通过对Fields-Backofen的本构方程进行修正,引入充电电压和通电频率2个电参数,建立了镁合金的电塑性流动应力模型.结果表明:修正后的模型计算结果能很好地模拟AZ31镁合金的电塑性加工流动应力的变化规律.  相似文献   
44.
为研究微小尺度材料流动特点,采用相同几何尺寸、不同晶粒尺寸的纯铜圆柱体,在不同的摩擦条件下进行镦粗实验,并通过测量端面显微硬度研究材料流动的情况。结果显示,小变形条件下,小晶粒尺寸和较大摩擦力有利于材料均匀流动;大变形条件下,大晶粒尺寸和较小摩擦力有利于材料的均匀流动。  相似文献   
45.
通过单向拉伸试验研究镁合金 AZ31B 的电塑性效应。为了显示脉冲电流的非热效应,在相同温度下开展两类试验:环境箱中的单向拉伸试验和脉冲电流辅助的单向拉伸试验。此外,对脉冲电流在材料变形过程中引起的温度场进行数值模拟。结果表明,沿材料截面方向温度分布均匀。通过对比两类单向拉伸试验的真应力?真应变曲线,证实了脉冲电流非热效应的存在。通过光学显微镜研究脉冲电流对材料微观组织演化的影响,结果表明:脉冲电流引起的动态再结晶对流动应力的下降起重要作用。最后,提出一个考虑电塑性响应的 AZ31B 流动应力模型,并通过实验进行验证。结果表明:模型预测结果和实验结果吻合较好。  相似文献   
46.
分析了前人提出的应变梯度硬化模型,并在此基础上修正了该模型。通过对微拉深成形凸缘区域的分析,推导了在微拉深进行的初始阶段,考虑应变梯度硬化效应时周向应力产生的弯矩,并通过解析的方法,得到了考虑应变梯度效应时,板厚对弯矩变化的影响曲线。分析了微拉深进行过程中应变梯度效应的影响程度。这为评价应变梯度硬化效应对微拉深过程中凸缘抗起皱能力的影响提供了参考。  相似文献   
47.
热解碳的氮离子注入处理及其血液相容性评价   总被引:6,自引:0,他引:6  
主要报导了热解碳的氮离子注入处理、等离子体浸没离子注入及其血液相容性。用卢瑟福背散射、X射线衍射和喇曼光谱法分析样品的成份及结构。测试了注入前后热解碳样品的血小板粘附性能,经过注入处理的样品表面粘附较少的血小板,而且较少团簇及变形,优于临床应用的热解碳。蛋白质竞争吸附实验结果表明热解碳经PⅢ处理后,表面会吸附较多的白蛋白、较少的纤维蛋白原,具有更好的抗凝血性能。  相似文献   
48.
为了有效地解决实际生产中如何优化复杂轿车前底板拉深成形过程中的变压边力工艺,首先基于相似物理模拟理论建立了前底板的简化物理模拟模型,其次通过数值模拟手段从众多典型变压边力模式中得到一条最优化变压边力加载曲线,使拉深件不出现起皱和拉破现象,且厚度分布最均匀.最后通过实际物理模拟实验对比来验证所得结果.数值模拟和物理模拟最终结果均表明:U型变压边力加载模式是复杂轿车前底板拉深成形的较优压边力控制曲线,其状态下不仅拉深工件的厚度最大减薄率最小,而且工件的最终厚度变化率的整体均方差为最小.  相似文献   
49.
微镦粗过程晶体塑性模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
三维Voronoi多面体由于和真实金属的细观结构相似,被用来模拟细观尺度下的微镦粗。该文分别建立了基于Voronoi图原理的光滑模型和粗糙模型,用来表示包含32、128晶粒的圆柱体坯料。光滑模型是Voronoi图的精确实现;粗糙模型则是通过对Voronoi图离散得到的,因此只是Voronoi的近似,但在计算开销方面有优势。对这两种模型建立的圆柱体坯料的微镦粗进行晶体塑性有限元模拟,并比较二者的结果。结果显示,在两种模型中,晶粒的增多减弱了塑性流动的各向异性,也增加了变形抗力。此外,光滑模型中,材料的塑性流动表现出更强的各向异性,其变形抗力要比粗糙模型得到的更小。  相似文献   
50.
运动鞋中底是运动鞋结构设计的重点。运用CAE分析技术,确定了脚部软组织和热塑性橡胶的材料模型,对人脚和中底建立了有限元分析模型,进行了静力接触分析,得到了脚和中底的应力和位移分布规律。通过分析结果可以检验结构设计方案的可行性,并且在保证功能的前提下,能够进一步优化结构参数,既保证中底产生一定的变形量,以增加脚底受力的均匀性和产生能量回归效应,又可以降低鞋底重量,从而实现运动鞋的轻量化和舒适性。通过改变载荷数值,可以考察中底在不同状态下的应力和位移分布规律,并且可以检验中底所能承受的极限载荷。结果表明,CAE分析技术的应用,对于缩短运动鞋开发周期,降低生产成本,保证产品质量具有重要意义。  相似文献   
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