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41.
提出了一种带钢铠的低压电力电缆故障点精确定位新方法,该方法利用电缆钢铠的绕制特点,在故障电缆芯线与钢铠之间施加高压脉冲并产生闪络放电,通过检测和比较故障电缆周围及故障点前后的合成三维瞬变磁场信号变化,来判断电缆故障点的精确位置。对流过钢铠的闪络放电电流产生的磁场进行了理论分析和仿真计算,现场试验结果验证了该方法的可行性和有效性。基于该方法原理,研制了样机,并被应用于实际电缆故障点定位。该方法是一种非接触式的电缆故障点定位方法,它不仅可用于直埋敷设式电缆,而且也可用于管道或地沟敷设式电缆。  相似文献   
42.
利用差分膨胀仪、金相及透射电镜研究了675装甲钢过冷奥氏体在不同冷却速度下的相变过程及产物。结果表明,冷却速度在3℃/min-2000℃/min范围内,随冷速的增大,675装甲钢中发生的组织转变变化很大,相变产物依次蹦现粒状贝氏体(粒B)、上贝氏体(上B)、下贝氏体(下B)以及片状和板条混合马氏体(M)。此外,675装甲钢具有相当好的淬透性,临界淬火速度为25℃/min,Ms点为320℃。  相似文献   
43.
文中首先分析了精密旋压药形罩和冷挤压药形罩的工艺特点,在此基础上,按两种工艺进行了药形罩的试制,并进行了有利炸高和大炸高条件下的破甲对比试验。试验结果表明,两种工艺生产的药形罩均能达到理想的破甲深度和破甲稳定性。相比较而言,生产工艺确定后,旋压工艺生产效率更高一些。  相似文献   
44.
讨论了反应装甲对脱壳穿甲弹干扰的基本现象,弹杆的变形和断裂,模拟弹姿态变化,侵彻速度和速度损失,反应装甲被穿甲弹引爆机理以及冲击引爆判据等,对研究穿甲弹反“反应装甲”可提供有价值的参考。  相似文献   
45.
针对目前对编队队形问题进行综合评估的方法存在的不足,基于主成分分析法对水面舰艇编队同时面临防空与防潜作战的队形开展综合评估.系统阐述该方法的基本原理、数学模型和实施步骤,以三角模糊数量化指标为数据样本,对 7 种典型水面舰艇编队队形的防空与防潜作战性能开展评估分析,并与离差最大化方法的综合评估结果进行对比.研究结果表明:菱形队形是一种较优的水面舰艇面临防空与防潜作战的编队方式,且主成分分析法理论完备、参数涵义明确、评估结果可靠,在水面舰艇编队队形评估中具有的一定的推广和实用价值.  相似文献   
46.
分别论述了铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、铁合金牺牲阳极的研究和发展过程,总结了各种阳极的研发现状、研发热点和相应的阳极产品研发成果,指出了针对特殊环境和细分领域的各种阳极,是阳极新材料未来发展的主要方向。对于铝合金牺牲阳极,介绍了常规铝合金牺牲阳极和包括海水环境低驱动电位阳极、油污海水低驱动电位牺牲阳极、适用于干湿交替环境的阳极和适用于高温环境中的阳极等在内的针对特殊环境和特殊材料的铝合金牺牲阳极在舰船阴极保护领域的应用,总结了船舶用铝合金牺牲阳极的研究进展;对于锌合金牺牲阳极,主要介绍了锌合金牺牲阳极的发展历史、研究现状和相应的阳极产品;对于铁合金牺牲阳极,主要总结了铁合金牺牲阳极的研究现状和在舰船上的实际应用。  相似文献   
47.
舰船是结构复杂、体系庞大、技术密集的武器装备,其战备完好性和战斗力水平高度依赖于综合保障工程管理。本文对舰船装备综合保障工程管理的内涵与特点做了全面分析,研究了舰船装备综合保障工程管理的主要内容,总结了舰船装备综合保障工程管理方法,对做好舰艇装备综合保障工作具有重要的指导意义。  相似文献   
48.
基于宏观有序多孔SiC陶瓷板的制备和对其进行金属铸造的复合技术制备了一种具有三明治互穿结构的新型金属封装SiC陶瓷复合装甲.采用SEM和EDS手段对3种复合装甲中金属(钢和钛合金)/陶瓷界面的显微结构和元素组成或分布进行了分析.相对优良的界面结合的获得与界面相互作用和铸造冷却过程中陶瓷主要受压应力的状态密切相关.界面结构取决于采用的金属材料(包括主体金属元素及其存在状态)和铸造工艺.  相似文献   
49.
提出一种基于SUSAN检测和行列均值分割的复杂海天背景的红外舰船目标检测算法。首先建立一个简单的舰船轮廓模型,结合SUSAN算子检测得到感兴趣区域ROI,并且感兴趣区域的大小可以由轮廓模型进行一定的控制;然后对感兴趣区域运用改进的行列均值分割得到舰船目标。实验结果表明,提出的算法能正确分割出舰船目标。  相似文献   
50.
Based on a multiscale model for fabric materials, dynamic simulations of the fabric ballistic performance were implemented. Through parameter research, it was found that the ballistic performance and mechanical behavior of the fabric materials are determined by a combination of factors and conditions rather than by the material properties alone. The material mechanical properties reflect the inherent strength of the fabric; the fabric weaving structure, boundary conditions, material orientation, and projectile shape also play important roles and have a significant influence on the ballistic performance of the fabric. The multiscale material model incorporates not only the membrane‐like properties of the fabric but also the underlying weaving structure, yarn interaction, and yarn composition. The simulations results show good agreement with the experimental data. Various physical phenomena can be observed in the simulations, such as yarn decrimping, material anisotropy, and two types of damage modes. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
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