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根据直升机性能需求,针对传统铝合金传动轴存在重量大、加工精细且结构复杂等问题,提出了一种复合材料传动轴的设计方案,采用卷管预成型工艺以及“一次成型”的热压罐固化工艺,完成复合材料传动轴的制造。并对传动轴进行了疲劳、静扭以及模态等一系列测试,数值结果分析表明,在极限情况下,该复合材料传动轴相对传统铝合金材料传动轴,飞行寿命可提高两倍,重量减轻并且固有频率提高。 相似文献
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横向型与轴向型波纹膨胀节的比较 总被引:3,自引:3,他引:0
1 前言 为了保证管道在热状态下的稳定和安全,减小管道热胀冷缩产生的应力,管道上每隔一定距离应装设固定支座和补偿装置。以往常用的补偿方法是采用方形补偿器。它虽然制造简便、工作可靠,但需占用很大的空间,特别对于大直径的管道往往不便采用。套筒补偿器,由于它采用填料密封结构,易泄漏,需周期性的检修。波纹膨胀节是利用金属波纹管的柔性来吸收管系变形的新型补偿元件,它既有套筒补偿器结构紧凑的优点,又有方形补偿器工作可靠免维修的长处。波纹膨胀节的独特的优点是可用于补偿管道和设备的轴向、横向和角向变形,以及 相似文献
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目的:研究戊糖片球菌P36对HepG2细胞抗氧化能力的影响。方法:将培养的HepG2细胞分为3组:空白对照组(不加H2O2)、模型组(加入H2O2)和乳酸菌组(加入戊糖片球菌P36和H2O2)。细胞培养至12 h和24 h时分别测定其上清液和细胞裂解液的抗氧化活性。利用4',6-二脒基-2-苯基吲哚(4',6-diamidino-2-phenylindole,DAPI)对HepG2细胞进行染色,在荧光显微镜下观察不同组细胞核形态的变化。结果:添加戊糖片球菌P36 12 h后,与模型组相比,细胞上清液中的总抗氧化力(total antioxidant capacity,T-AOC)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)活力、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)活力和过氧化氢酶(catalase,CAT)活力均显著提高(p<0.05)。细胞裂解液中的超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)活力也显著提高(p<0.05);与模型组相比,添加P36 24 h后,细胞上清液中的抗氧化酶活力均显著增加(p<0.05),还原型谷胱甘肽(glutathione,GSH)和丙二醛(malondialdehyde,MDA)的含量分别显著降低(p<0.05),细胞裂解液中的SOD活力显著降低了19.76%(p<0.05)。加入戊糖片球菌P36 24 h后,与模型组相比,HepG2细胞受损程度降低,大部分细胞状态趋于正常。结论:戊糖片球菌P36可以提高氧化应激状态下HepG2细胞的抗氧化能力。 相似文献