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31.
王东林  安丽  胡豪  马松  李明  陈良斌 《工程力学》2022,39(4):219-229
飞机飞行过程中,机翼油箱受晃振激励易发生结构破坏,造成经济损失和人员伤亡,因此,飞机适航审定有必要合理评估机翼油箱晃振响应。现行飞机适航审定基于全尺寸试验,经济代价高且费时;数值分析多考虑规则油箱开展趋势影响研究,无法有效反映非规则油箱的晃振响应。该文以某全复合材料机翼油箱为研究对象,基于VOF法和模态叠加法描述非规则油箱液体晃动和结构振动,考虑流固耦合和晃振解耦获取油箱壁面应变信息,采用最大应变准则进行机翼油箱复合材料壁面结构失效分析,开展机翼油箱全尺寸晃振试验验证数值仿真的有效性。该文给出油箱壁面应变幅值和分布随油箱载液量、晃动幅值与频率、振动幅值与频率变化的时域响应,指出晃动破坏多发生于油箱下蒙皮近翼梢侧,振动破坏多出现在油箱下蒙皮近翼根处,晃振响应由振动因素主导。该文验证了数值仿真代替全尺寸试验的可行性,并基于数值仿真和物理实验研究油箱壁面应变水平和载液量、晃动和振动激励的非线性关系,为飞机适航审定提供有效指导性意见。  相似文献   
32.
光伏发电系统中,由于组件和功率变换电路的非线性和时变性,增加了系统控制的复杂度.为此,笔者提出了一种基于动态电阻参数调整的光伏发电系统的控制方法.该方法详细分析了组件输出动态电阻与最大功率点之间的关系,实现了一种基于Cuk电路的光伏发电系统,建立了基于神经网络的控制模型,并给出了系统设计过程.仿真和实验结果表明了该方法分析、设计的正确性和应用的可行性.  相似文献   
33.
利用喷丸再结晶方法提高K417合金的疲劳寿命   总被引:2,自引:0,他引:2  
K417镍基高温合金是我国广泛应用于制造航空发动机涡轮叶片的材料。研究了采用喷丸再结晶方法提高K417合金疲劳寿命的可行性。实验结果表明,该方法可以有效提高K417合金在650℃大气条件下的疲劳寿命。利用扫描电镜对试样断口进行了观察和分析,并对疲劳寿命提高机制进行了讨论。  相似文献   
34.
本文提供了一个失效分析实例,作者利用扫描电镜、电子探针等微观分析手段,结合x射线应力分析、金相和硬度等方法对某船用齿轮的断裂失效原因进行了综合分析。结果表明,在齿轮淬硬层与基体界面存在的大量Al_2O_3、FeO等夹杂物引起了齿轮的疲劳断裂。  相似文献   
35.
钢渣用于改性沥青玛蹄脂混合料的室内试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过与普通石质(玄武岩)改性沥青混合料的性能对比,以及使用钢渣扮和矿扮的钢渣改性沥青混合料的性能对比,对钢渣改性沥青混合料的路用性能进行了研究。结果表明,钢渣改性沥青混合料具有优异的高低温性能。  相似文献   
36.
文章以现阶段我国建筑工程质量监督所存在的不足为切入点,简要分析了提高建筑工程质量管理水平的有效措施,以供参考指正。  相似文献   
37.
通过对零能耗建筑--中新天津生态城公屋展示中心项目的介绍,探讨零能耗建筑实现的相关技术,并着重分析光伏发电系统、微网系统、能耗计算、能耗控制以及绿色建筑标准在零能耗建筑中应用的内容.  相似文献   
38.
压控式井下工具空气室的密封元件不仅受到天然气、二氧化碳、酸碱井液等介质的侵蚀,还要承受井下温度和压力变化带来的影响。在川渝地区天然气井的试油完井中, 压控式井下工具多次出现因“ 气体快速减压(RGD) ”效应影响而造成密封元件的密封性能降低,高压天然气渗入空气室形成了圈闭压力,致使工具不能正常工作的情况。 为了降低RGD效应对试油完井井下工具密封性的影响,以可控封堵阀为例,开展了在井下工况条件下空气室渗入高压天然气的模拟实验,验证特定的井况条件下会产生RGD效应,使橡胶密封元件的密封性能降低;同时通过模拟实验对比,优选了能耐RGD效应的“O”型密封圈,该密封圈在现场应用了4口井,均未出现空气室渗入天然气的现象。天然气的快速泄压对井下工具密封性的影响可以通过控制压降速率、减少开井关井次数和使用耐RGD效应的“O”型密封圈进行防治。为了提高井下工具密封的可靠性,提出了优化设计空气室的密封结构、减小空气室“O”型密封圈承受的密封压差的建议。 该防治天然气快速泄压影响井下工具密封性的技术,为试油完井井下工具的设计和密封件的选择提供了借鉴。  相似文献   
39.
在San Jose拥挤的Internet World ′96贸易展示会上,Sun Microsystems的创办人Bill Joy和Microsoft的总裁Bill Gates,提出了新观点——Web的下一步应以Java和内部网为中心。 Joy发表的主题演讲宣布了Sun正扩展它的Java语言许可组。他展示了一份已获得Java许可的操作系统提供商的名单,包括Microsoft、Apple和  相似文献   
40.
Cyrix的得分     
133-MHz芯片如何能战胜166-MHz芯片?  相似文献   
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