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1.
在水洞试验中,通过水泵及收缩段的形状控制水洞的运行过程,以保证水洞的稳定运行,并保证所进行的各种试验的质量。PID调节是最常见的一种。文章给出了一种基于人工神经网络实现自学习PID控制方法。利用该方法可以较好地实现水洞的控制。  相似文献   
2.
基于小波变换与形态学的一种边界叠图像的拼接算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对噪声环境下的图像拼接问题,本文给出了一种基于小波变换与数学形态学的方法。该方法首先是通过小波变换的多尺度分析提取出不同边缘方向的边缘图像,然后将其混合,利用形态学方法寻找可能的拼接物再进行拼接。  相似文献   
3.
在水洞试验中,通过水泵及收缩段的形状控制水洞的运行过程,以保证水洞的稳定运行,并保证所进行的各种试验的质量.PID调节是最常见的一种.文章给出了一种基于人工神经网络实现自学习PID控制方法.利用该方法可以较好地实现水洞的控制.  相似文献   
4.
Ni9钢的显微组织在变形-断裂过程中的行为   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用使低温(-196℃)冲击裂纹停止在试样中和中止拉伸变形的准动态方法和变形-断裂进行时观察表面组织的动态方法,研究经α+γ相区处理的Ni9钢的显微组织在低温冲击和拉伸变形时的行为.结果表明:当样品中热稳定的沉淀奥氏体(γ')较多(≈10v.-%)时,在冲击断裂影响区(IFEZ)内,γ'转变为α'(马氏体)并形成密度较大的空洞,良好的低温韧性(≈200J)是相变增韧机制作用的结果;当γ'相很少时,IFEZ内形成密度很高且扩展受阻的微裂纹,良好的低温韧性是微裂纹增韧机制作用的结果.在低温冲击值较低时,IFEZ中只有稀疏的长裂纹.在裂尖前的拉伸变形使α'板条堆转动,板条界趋于与裂尖前进方向垂直,利于裂尖钝化和冲击韧性.表明高韧性材料的组织具有抵抗动载荷的自调节功能.  相似文献   
5.
扫描电镜2000N在位拉伸台及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
扫描电镜在位拉伸台是一种动态观察和分析材料微观变形形貌及断裂机制的手段 ,在材料科学前沿研究中发挥了重要作用。本室的在位拉伸台是利用 1987年引进的日本日立公司的S 5 70扫描电镜2 0 0N在位拉伸台委托北京力学所升级改造而成。经升级后最大载荷提高到 2 0 0 0N ,且加载、数据采集、曲线绘制全部实现微机控制。通过该系统可以对固体材料受力时的微区变形 ,损伤及破坏演化过程 ,进行跟踪观察、记录、同时绘制载荷、应变曲线。为定量描述材料的力学行为、研究材料的变形、裂纹扩展过程和界面破坏规律提供了一种非常有用的试验设备。1…  相似文献   
6.
竹纤维增强复合材料力学性能及微观结构分析   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
天然竹子纤维增强树脂复合材料是利用自然资源,采用先进复合材料的层压工艺制成,是一种性能良好的,可应用的结构材料,已发表的研究竹/树脂的工作很少。本工作从宏观和微观实验两方面研究竹/环氧单向不同层数复合材料层板的拉伸、压缩、弯曲,层间剪切等力学性能,确定了各项力学参数,并对竹纤维与囊素以及树脂基体在不同载荷条件下的微观结构进行了观察与分析。结果表明竹/环氧复合材料的比强度、比刚度很好。比强度为低碳钢的3-4倍,力学性能与普通玻璃纤维增强复合材料相当。采用声发射技术和扫描电镜动态加载试验,监测竹子/环氧复合材料的损伤破坏。破坏型式随加载条件而不同,竹纤维增强复合材料的力学行为破坏机理与玻璃纤维,碳纤维增强复合材料相近。从竹子的微观结构看到它是有规则的很合理的一种天然复合材料,加上树脂基体提高了力学性能并能解决了纯竹的干裂,虫蛀等问题,而且竹/树脂可压制加工成不同厚度和形状的层合板,适应不同的结构使用,因而具有广阔的应用前景。   相似文献   
7.
界面层对碳/环氧复合材料力学性能的影响*   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本工作研究了碳纤维表面经冷等离子体连续处理以及等离子体聚合形成的增韧层与防水层对碳/环氧复合材料界面性质及力学性能的影响。在宏观状态及在扫描电镜内小尺度进行了层间剪切和断裂的对比试验,结果表明:经等离子体处理和具有等离子体聚合形成的聚合层三种试件,其层间剪切强度和断裂韧度比碳纤维未经处理的碳/环氧试件,平均分别提高了30%和40%。以经等离子体聚合形成增韧层BS-1试件的增强效果最好,其层剪强度由71MPa提高到103MPa,增加了455,断裂韧度由985MPa√m提高到1548MPa√m,增大了57%。同时在SEM动态观测破坏过程中,分析了四种微观界面状态与力学性能的关系及其增强机理。  相似文献   
8.
针对噪声环境下的图像拼接问题,本文给出了一种基于小波变换与数学形态学的方法.该方法首先是通过小波变换的多尺度分析提取出不同边缘方向的边缘图像,然后将其混合,利用形态学方法寻找可能的拼接物再进行拼接.  相似文献   
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