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1.
塑钢包装箱材料贮存寿命预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
肖敏  牟献良  杨万均 《包装工程》2002,23(4):27-28,32
用热老化箱对4种塑钢包装箱用材进行了为期1个月的热老化试验,以材料的冲击强度作为判据指标,通过回归处理外推得到其常温下的贮存寿命预测评估结果。  相似文献   
2.
随机振动应力幅值的分布规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中用三角级数法对不同谱宽系数的应力响应功率谱进行时域模拟,采用雨流循环计数方法获得应力幅值概率分布,比较了四种应力幅值概率密度函数模型对不同谱宽系数的应力循环雨流幅值分布描述的准确程度,并指定了各种应力幅值概率模型的适用范围。数值模拟结果表明:谱宽系数ε0.5的宽带随机过程Dirlik概率模型比较准确的描述了应力幅值的概率分布;谱宽系数在0.3到0.5之间,给出的四种概率模型均不能较好的描述其应力幅值分布。  相似文献   
3.
本文针对武器装备的使用和贮存环境,对武器装备上应用的电子产品在几种典型环境下的自然环境试验进行了探讨。  相似文献   
4.
基于传感技术的密封包装容器透湿度测试方法研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
杨万均  魏小琴  肖敏  张世艳 《包装工程》2011,32(11):45-47,75
针对吸湿剂称重法测试密封包装容器透湿度的缺点,提出了基于传感技术的密封包装容器透湿度测试方法,并设计了相应的试验,通过对某弹药包装箱的透湿度测试结果,验证了基于传感技术的包装容器透湿度测试方法的有效性。  相似文献   
5.
湿热环境中焊接波导的环境适应性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据铜波导银钎焊试件和铝波导铝钎焊试件在热带海洋大气、湿热工业大气环境下进行5年的棚下暴露试验的外观观测和电性能检测结果,分析了焊接焊缝在受试环境中的环境适应性,找出了焊接波导在湿热环境中耐腐蚀能力的薄弱环节,该薄弱环节主要存在于焊接缝区及其热影响区。在外观变化情况下,可以看出在两种大气环境中暴露的两种样品均出现腐蚀现象,说明大气环境会破坏金属表面防护层。  相似文献   
6.
肖敏  杨万均 《表面技术》2002,31(1):55-57
试验模拟火炸药与内膛漆在弹体内的实际接触情况,通过在江津地下库内三年的贮存,研究了5403内膛漆与TNT、RDx火炸药的外相容性,为大弹生产工艺的改进、贮存和使用提供了依据.  相似文献   
7.
本文针对武器装备的使用和贮存环境,对武器装备上应用的电子产品在几种典型环境下的自然环境试验进行了探讨.  相似文献   
8.
目的提高AZ91D镁合金的腐蚀防护性能。方法采用化学镀前处理在AZ91D镁合金表面制备一种保护性的Ni-Co合金镀层。分别采用环境扫描电镜(ESEM)、X射线衍射(XRD)和能量散射谱(EDS)分析合金镀层的表面形貌、微结构特点和化学成分。采用动电位极化(PC)和电化学阻抗谱(EIS),分析测试在模拟海洋环境(中性3.5%Na Cl溶液)中Ni-Co合金镀层对AZ91D镁合金的腐蚀防护性能。结果镁合金表面化学镀Ni-P镀层均匀覆盖,晶粒生长较致密,表面呈菜花状形貌,Ni-P镀层中P质量分数约为5.6%。Ni-Co合金镀层表面均匀且呈金字塔状形貌,形成了面心固溶体(FCC),镀层中Co质量分数约为31%。Ni-P镀层和Ni-Co合金镀层的厚度分别约为11μm和19μm。在模拟海洋(中性3.5%Na Cl溶液)环境中,镁合金裸基体、化学镀前处理Ni-P镀层、Ni-Co合金镀层的腐蚀电位分别为-1485、-372、-284 m V,其腐蚀电流密度分别是3.4×10-5、1.8×10-6、2.9×10~(-7) A/cm2,所拟合的电荷转移电阻分别为4.72×103、1.70×104、2.06×106?/cm2。结论化学镀前处理Ni-P镀层可为镁合金提供较好的腐蚀防护,Ni-Co合金镀层能够为镁合金提供更显著的腐蚀防护。  相似文献   
9.
目的-研究碳纤维增强复合材料贮存条件下的性能变化趋势和寿命评估。方法-对碳纤维增强复合材料开展四个不同温度条件下的热氧老化试验,按试验周期定期取样开展冲击性能测试,对试验数据采用寿命预估方法进行处理,对材料性能进行预估。结果通过数据计算分别得到我国热带海洋、干热沙漠等典型气候条件下的碳纤维增强复合材料贮存寿命分别为17.21~35.89年。结论-碳纤维增强复合材料具有较好的贮存性能,在较为严酷的热带海洋气候和给定的失效判据条件下,寿命预计为17.21年。试验和数据处理方法可以较好地预计材料的性能变化趋势和开展寿命评估。  相似文献   
10.
军用电子部件失效分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
杨万均  肖敏  何德洪 《表面技术》2003,32(6):56-58,74
文中针对某型雷达8μs方波发生器样品在热带海洋性大气环境和内陆工业大气环境下进行棚下暴露试验中的失效行为和元器件表面处理层的失效原因进行了分析,初步找出了在不同大气环境下引起样品失效的主要环境因素。  相似文献   
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