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991.
为探究静水压下含缺陷中厚复合材料圆柱耐压壳的极限强度,以湿法缠绕工艺制备中厚玻璃纤维增强树脂基复合材料(GFRP)圆柱耐压壳结构模型,对其初挠度进行测试,并开展静水压破坏试验,分析了结构的极限承载能力、应变响应和破坏模式。基于实测初挠度及破坏模式,建立含缺陷复合材料圆柱壳的非线性分析有限元模型,同时考虑壳体几何缺陷及承压过程中的复合材料面内损伤,编制ABAQUS接口子程序USDFLD,对模型的损伤过程进行数值模拟,获得静水压下含缺陷中厚复合材料圆柱壳的渐进失效过程,并与试验结果对比验证。研究表明:在静水压下中厚GFRP圆柱壳结构在破坏前载荷几乎呈线性增加,最终破坏模式为材料的压缩破坏,整体屈曲破坏模式不明显。考虑结构的几何缺陷和材料损伤演化后,采用非线性有限元模拟得到的壳体极限强度与试验结果吻合良好,可以作为预测含缺陷中厚复合材料圆柱壳极限强度的方法。采用该方法对影响中厚复合材料圆柱耐压壳极限强度的关键参数进行了研究,为深海复合材料耐压壳的研究设计提供参考。 相似文献
992.
研究对比了不同形貌和不同尺度大小特征的高镍正极材料LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2(简称NCM811)的电化学反应活性及锂离子固相传质速率性能,通过复配交换电流密度、固相传质系数和传质阻抗更相近的单晶颗粒和多晶大颗粒材料,使得材料整体的电化学反应速率和传质速率更加均匀。与目前常规的大、小颗粒多晶掺混方案相比,单晶颗粒和大颗粒多晶掺混方案的材料比容量发挥提升了1.3 mAh/g,同时该掺混方案的45℃的循环寿命得到明显提升,60℃下高温存储21 d内阻增长率降低1.85%,60℃高温存储30 d的残余容量保持率提高0.54%。基于相近的锂离子固相传质速率设计的单晶颗粒和大颗粒多晶两种正极材料进行掺混,可以克服材料整体的不均衡反应活性和材料稳定性引起的失效。 相似文献
993.
预混合磨料水射流喷嘴作为射流切割系统的执行端,细微的截面形状改变都会对喷嘴性能产生较大的影响。为提高喷嘴的综合性能(切割能力和使用寿命),本文运用计算流体力学软件对流体动力学方程和磨粒受力方程等进行耦合求解,研究在以峰值流速(切割能力)和单位流量冲蚀率对数(使用寿命)为指标的前提下,各类喷嘴性能的综合表现。以单锥、衔接型、凹型和凸型4类喷嘴为模型,分析不同收缩段截面形状对喷嘴综合性能的影响;结果表明:凹型和衔接型喷嘴综合性能接近,优于单锥喷嘴,凸型喷嘴综合性能最差;较大的收缩段夹角不利于喷嘴综合性能的提升;在以上分析结果的基础上,设计了圆弧过渡的平直型喷嘴,仿真结果显示:具有圆弧过渡的平直型喷嘴在综合性能上有了较大的提升。本文工作为后续的喷嘴截面形状优化提供了参考。 相似文献
994.
混凝土面板堆石坝变形测值具有高度的非线性和复杂性,变形影响因素众多且因素间存在多重共线性。针对此类坝型的变形预测分析问题,本文提出一种基于因子融合的混凝土面板堆石坝变形预测模型。首先,利用变分模态分解对变形时间序列进行分解,有效降低变形时间序列的复杂程度,提升特征提取效果。随后,借助偏最小二乘回归对变形影响因子进行降维融合,降低自变量间多重共线性对构建模型的影响,提高模型可解释性。最后,通过一维卷积网络融合门控循环单元神经网络对子序列进行重构预测。根据实际工程分析结果,本模型可以在效率和精度上有效提升混凝土面板堆石坝变形预测效果,对类似坝型的变形监测分析具有一定的参考意义。 相似文献
995.
全面提高大学生素质,培养其具有良好的思想政治素质、业务素质、文化素质和身心素质,是21世纪的中国现代化建设对教育提出的要求。而在大力进行教育思想、教育体制改革的今天,由于人才培养规格的变化,加强理工科大学生的文科教育是理工科大学改革和发展的需要,它适应了学科交叉综合的趋势,也有利于培养和造就复合型人才。在这个大背景下,我 相似文献
996.
997.
998.
林文科孙征运何海权叶佳欣潘美嘉叶向真董洪琼郑菁华苏日贤鄂锐康吴永丽 《现代装饰》2023,(3):46-53
6点刚过,清晨的第一缕阳光便如约而至,好似这个家中的常客,熟悉地从露台进入,穿过房子的玻璃门,在楼梯的间隔处驻足片刻,看着窗格将自己映出的形状,满意欣赏后,又开始继续游走。不一会儿,整个房间就洒满了阳光,光的颜色也从早晨的冷色调变得浓烈而温暖。被阳光叫醒是一种幸福,这处拥有绝佳风景的房子,显然备受阳光偏爱,当它以最开放最纯净的姿态拥抱恩泽的到来时,阳光也毫不各蔷地给予着它对于这个家的爱,愿意一整天无时无刻地陪伴。 相似文献
999.
采用化学镀的方法在激光选区熔化(SLM)技术成型的SiCp/Al复合材料表面制备了Ni-P镀层,研究了施镀时间对镀层的表面形貌、截面厚度、沉积速率、相结构和显微硬度的影响。结果表明:化学镀0.5~12 h时,镀层都呈胞状形貌,且呈非晶态结构,为高磷镀层;随着施镀时间的延长,胞状组织逐渐变大,表面逐渐致密,镀层厚度逐渐增大,但增长速率越来越小,显微硬度先增大后趋于稳定。施镀时间为8 h时的镀层表面平整、致密、连续,厚度可达100μm,显微硬度为653.4 HV,镀层与基体结合强度为77.2 N。 相似文献
1000.