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991.
992.
993.
基于二维颗粒流软件,采用2种不同算法生成clump和cluster模型,研究细观参数和结构(结晶颗粒大小形状分布、预制微裂纹)对宏观力学特性的影响,量化宏细观参数对应关系,探讨微裂纹发展演化规律及试件破坏的细观机制。研究表明:(1) 2种模型生成算法各有优势,圆形区域标记法模型力学特性随细观参数变化规律性较好,波动较小,搜索算法能较好地控制结晶级配组成;(2) 单轴抗压强度UCS、抗拉强度TS与clump半径、无黏结比例(随机分布微裂纹)呈指数函数变化,与黏结强度比呈幂次函数关系;弹性模量、泊松比与上述三细观参数均呈线性变化,且二者变化趋势相反;UCS/TS比值随clump半径、黏结强度比、cluster黏结强度比值n、无黏结比例的增加而增大,且黏结强度比对其影响最大;张拉裂纹比例受黏结强度比影响最大,clump半径影响次之;(3) 单轴压缩下试件以张拉破坏为主,张拉裂纹优势导向主要沿轴向扩展,剪切裂纹则主要沿与轴向夹角20°~40°扩展,巴西劈裂试样张拉破坏裂纹均贯穿试件中心。clump与cluster模型微裂纹扩展演化过程及破坏模式差异较大,相比cluster模型,clump模型剪切裂纹比例相对较大,裂纹破碎带更宽,破裂面粗糙不平整。 相似文献
994.
995.
针对单晶SiC化学机械抛光使用的抛光液,研究了产生芬顿反应Fe、FeO、Fe2O3、Fe3O4等4种铁系固相催化剂的效果。结果发现当Fe3O4作为催化剂时,SiC表面能够产生明显的化学反应,生成较软易去除的SiO2氧化层,化学机械抛光时材料去除率最高达到17.2 mg/h、表面粗糙度最低达到Ra2.5 nm。相比Fe、FeO、Fe2O3等固相催化剂,Fe3O4更适宜用作SiC的化学机械抛光。抛光液中Fe2+离子浓度和稳定性是决定芬顿反应速率和稳定性的重要因素,固相催化剂电离自由Fe2+能力的差异直接影响了化学抛光液中的Fe2+浓度,固相催化剂电离Fe2+的能力越强,抛光液中Fe2+浓度就越高,芬顿反应速率越快,与SiC进行化学反应速度越快,材料去除率越高,抛光质量越好。 相似文献
996.
乌东德水电站左岸尾水出口正面边坡为典型陡倾顺向坡,在施工期出现了2次变形。以工程地质条件分析为基础,以变形监测资料和声波检测资料分析为主要手段,辅以三维数值模拟计算,对其变形与边坡结构、坡脚隧洞、开挖爆破、坡内小断层、卸荷松弛的关系进行研究,进而对边坡变形的影响因素进行分析。研究认为,该边坡变形主因为顺向坡切脚,此外,脚部紧凑大断面隧洞挖空和超标准爆破扰动,在较大程度上加剧了边坡的变形,坡面出露的小断层对断层附近坡体变形加剧有一定影响。提出在脚部有大断面隧洞开挖的顺向坡施工中,洞坡交叉部位的隧洞开挖应以支护后边坡稳定为前提,再进行隧洞的分层开挖,另外,施工爆破与边坡支护在顺向坡施工过程中亦应予以高度重视与特殊控制。研究成果丰富了顺向坡稳定性研究的工程实例,为工程本身的支护设计及开挖施工提供了重要的技术支持,亦为类似工程提供可以借鉴的经验与指导。 相似文献
997.
低碳铝镇静钢在冷轧退火后钢板表面产生橘皮缺陷,严重影响了后续的使用,给企业带来了一定的经济损失。文章针对低碳铝镇静钢产生橘皮缺陷的问题,进行现场取样分析,从化学成分、力学性能、金相组织三个方面进行了研究,找出了产生橘皮缺陷的主要原因是由于产生了明显的屈服平台现象,并提出了提高Als的含量、提高平整压下率、细化铁素体晶粒的改进措施,对生产相关产品的企业有一定的指导作用。 相似文献
998.
利用混合标准粒子和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)多分散气溶胶,采用扫描迁移粒径仪分析气溶胶全粒径谱,作为测定各级粒径过滤效率的方法,对几种不锈钢过滤材料进行过滤特性研究。研究结果表明,对于多分散气溶胶,不同孔径和性质的金属滤材的最大透过粒径Dmax是不同的,Dmax随滤材过滤孔径的增大而变大;在1~3cm/s滤速区间内,滤材的效率随滤速的增加而降低,且滤材的Dmax随滤速的增加向小粒径方向移动。不锈钢滤材串级过滤时表现出各级滤材的效率依次降低,但串级过滤的总过滤效率仍随级数的增加而增大;实验还证明,滤速一定时,相同滤材串级过滤并不会改变过滤器的Dmax,但观察到串级过滤各级单级效率的Dmax有随级数的增加向大粒径方向移动的现象。 相似文献
999.
在现代电力系统中的110kV输电线路中,广泛采用距离保护。对于距离保护元件,由于存在过渡电阻,单侧电源线路经短线路出口故障或者双侧电源的线路故障,容易引起保护误动或拒动。介绍距离保护中常用的特性元件,分析过渡电阻对距离保护的影响,探讨四边形特性的躲过渡电阻能力的改进,并结合具体应用阐述四边形特性的优越性。 相似文献
1000.
宋涛 《中国新技术新产品》2009,(2)
建筑物的变形分为荷载变形和非荷载变形.荷载变形在结构设计时已做明确考虑,而非荷载变形的裂缝,一部分由混凝土自身的内应力形成,这种内应力主要来源于混凝土的温度差,塑性沉降,塑性收缩,冷缩及干缩,不均匀沉降等因素. 相似文献