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1.
栅格翼国内外研究现状及发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了国内外栅格翼的研制动态和发展趋势,讨论了栅格翼相对于传统平板翼的优势,最后结合国内研究现状,提出了开展栅格翼各方面研究的必要性.  相似文献   
2.
从工程实际角度,对运载火箭中的相关多体系统动力学问题进行分析与思考,提出运载火箭研制过程中多体系统动力学学科发展的重要性,并指出多体系统动力学在运载火箭研制方面后续需发展的若干方向,诸如贮箱晃动、分离装置、关节类机构等。建议结合运载火箭大过载、多相耦合的特点,开展针对模型高阶、强非线性相关动力学研究与工程软件研发。  相似文献   
3.
研究了碳纤维增强聚酰亚胺树脂基复合材料MT300/KH420的高温力学性能, 重点揭示了MT300/KH420的[0°]7、[0°]14 和[±45°/0°/90°/+45°/0°2]s层合板在常温~500 ℃的拉伸和层间剪切性能的变化规律。结果表明:在350 ℃以内,[0°]7层合板拉伸强度随温度升高有所提高, 拉伸模量几乎不变, 在420 ℃时拉伸强度和模量均出现明显下降, 在500 ℃时分别保持在65%和83%以上, 表现出优异的高温拉伸性能。MT300/KH420的[0°]14层合板层间剪切强度在常温~420 ℃随温度升高不断降低至52.8%, 在高温下呈现出黏弹效应, 且在420 ℃时最为明显。相比于单向层合板, [±45°/0°/90°/+45°/0°2]s多向层合板高温力学性能较为稳定, 且由纤维控制的纵向试件力学性能受温度影响较小。   相似文献   
4.
介绍了山西省晋城晋普山煤矿及小窑破坏回采工作面简况,分析了小窑矿坏巷道对回采的主要危害,进而提出支护措施。  相似文献   
5.
针对Rocking Block中的线碰撞问题,首先采用离散化思想将线碰撞问题离散为多点碰撞系统,而后基于LZB方法对所建多点碰撞系统进行动力学建模.仿真结果表明随着离散点数的增加,基于LZB方法的多点碰撞模型能够很好地刻画Rocking Block中的相关线碰撞问题,且精度与离散程度紧密相关.  相似文献   
6.
张可山  石玉红 《玻璃》2010,37(2):48-49
对玻璃熔窑胸墙内倾产生的原因进行了分析,提出了几种处理措施。  相似文献   
7.
可重复使用运载火箭是降低太空运输成本的一种新途径。着陆机构是可重复使用运载火箭的重要组成部分,起到着陆支撑和吸收冲击的作用。本文提出了一种新型的可展开着陆机构(LDLM)。采用Watt-Ⅱ型六杆机构,利用连杆变分法得到优选构型。本文建立了多目标优化范式,使得可展开着陆机构具有着陆支撑区域大、重量轻、连杆内力合理等优点,在此基础上,利用NSGA-Ⅱ进化算法得到了可展开式着陆机构设计的最优尺寸参数。本文研制了全功能可重复使用运载火箭缩比样机,通过集成重力控制的展开方案以促进展开动作,避免全范围驱动,采用双重锁紧机构以提高展开状态时结构的可靠性,采用多级铝蜂窝缓冲器提供可靠的减震性能。实验结果表明,所提出的可展开式着陆机构能够提供快速平稳的展开(持续时间小于1.5 s),且对舱体的姿态扰动较小(偏航和俯仰波动小于6°)。此外,它在0.2 m自由落体测试中提供了足够的冲击衰减(加速度峰值小于10 g)。所提出的可展开着陆机构可作为未来可重复使用运载火箭潜在的腿式起落架替代方案。  相似文献   
8.
从宏、微观的角度研究了碳纤维增强聚酰亚胺树脂基MT300/KH420复合材料的高温力学性能,重点揭示了MT300/KH420复合材料[0°]14和[±45°/0°/90°/+45°/0°2]s层合板在常温~500℃的弯曲性能变化规律。研究表明:MT300/KH420复合材料高温力学性能优异,[0°]14层合板在420℃的弯曲强度保持在51%以上,弯曲模量在500℃以内变化很小。[0°]14层合板在常温下断口粗糙,且贯穿厚度,表现为脆性破坏;随温度升高,树脂流动性增强,呈现出黏弹效应,破坏逐渐集中在加载点处,在500℃,部分树脂热解,纤维束脱离基体并氧化。[±45°/0°/90°/+45°/0°2]s层合板高温弯曲性能较为稳定,主要破坏为上、下表面沿45°方向开裂,并伴有层间分离,在500℃出现严重分层破坏;相比于受基体控制的层合板弯曲性能,温度对受纤维控制的层合板弯曲性能影响较小。  相似文献   
9.
受构造、采掘扰动、支护条件等因素影响,晋普山煤矿巷道涌水.为有效封堵巷道内含水层的涌水,晋普山煤矿采用壁后注浆施工工艺,深孔与浅孔相结合交错布置,依新型有机高分子材料作为封堵原料,对不同涌水的通道采用不同的注浆设备.实践证明该,封堵工艺达到巷道涌水治理目的,为矿井安全生产、大巷运输提供了强有力的安全保障.  相似文献   
10.
促红细胞生成素(erythropoietin, EPO)又称红细胞刺激因子,是一种由165个氨基酸组成的内源性34 000大小的糖蛋白激素。EPO主要来源于胎儿时期的肝脏,出生后主要在肾脏合成,但在肝脏、肾脏、脑、生殖系统、骨髓巨噬细胞、乳腺都有自主分泌EPO,其生成受到缺氧诱导因子等调控。EPO能显著刺激红细胞的增殖、存活,促进造血,目前已在临床上用于治疗慢性肾性贫血,以及骨髓肿瘤和骨髓增生异常引起的贫血。EPO生理功能极其广泛,遍及动物生命的各个系统,除了能显著促进造血,还具有促进血管生成、脑保护、肾脏保护、心脏保护、调节代谢、调节呼吸、保护消化系统和生殖系统等作用。EPO缺失的动物几乎不能存活,EPO对于生命具有至关重要的作用。  相似文献   
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