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1.
一、前言化工陶瓷具有优良的耐化学腐蚀性,可以用它制造输送腐蚀介质的泵浦鼓风机等化工机械.在这些陶瓷机械中陶瓷部件的作用虽然十分重要,但是由于陶瓷强度脆性的限制还必需配以适当的金属部件组合制成机械.如耐酸泵的叶轮采用陶瓷材料制造,但轴必需采用金属材料制造.因为这些机械采用陶瓷和金属两种材料制成,就带来陶瓷和金属的联接问题.假若两者不能联接或联接不好,性能可靠的陶瓷机械就无法制造出来.因此联接问题是一个十分重要的问题.陶瓷和金属联接通常采用的方法是用水泥或树脂将金属件和陶瓷件粘接在一起.但是金属和陶瓷的热膨胀系数不同,当温度变化时粘接牢固的陶瓷金属粘接件会产生应力导致瓷件破裂.因此,研究分析瓷件内热应力的产生及其分布规律,以正确选材和采取合理的结构组合,以减少瓷件内的热应力是一件具有明显价值的工作. 相似文献
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随着IT市场的不断发展,软件开发和系统集成的合同不断地增加。由于此种合同具有与以往合同不同的特殊性,同时与IT技术紧密相连,因此缔约难度相当地高,产生了很多合同纠纷。本想谈谈企业订立软件开发合同和系统集成合同的一些看法,以期给企业订立合同有所帮助。 相似文献
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由于未来用气量是一个随机变量,过去采用点预测的方式无法客观体现出其随机性的特征,由此得到的供气可靠性评价结果也难以客观反映实际情况。为了准确预测用气量,在调研输气管网供气量预测模型研究进展的基础上,提出了一种采用基于小波分解的神经网络模型来预测随机性用气量的供气可靠度计算方法,通过对比分析模型预测结果与实际用气量的误差,确定用气量所服从的分布类型及参数,结合管道的最大允许输气量,以供气可靠度最高作为目标函数,建立了优化流量分配及计算管网供气可靠度的数学模型,进而利用该模型对某一虚拟管网进行了供气可靠性评价。结果表明:(1)所建模型求解的流量分配方案优先保障权重较大/较为重要的用户,但会牺牲其他用户的供气可靠度,管网总体供气可靠度亦会下降;(2)取消权重后,管网总体供气可靠度提高,优先保障距离气源地较近的用户,若不要求完全满足用户的用气量,则在降低一定的标准后,所有用户的供气可靠度都能达标。结论认为:所提出的计算方法结合了用气量随机的特性,能够更加客观地评价管网的供气可靠度,同时由于引入了用户的权重,在计算管网供气能力的时候能优先满足重要的用户,更加符合实际情况,其评价结果可以指导输气管网的高效运行。 相似文献
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钢管混凝土结构充分利用了钢管和混凝土的优点,具有优越的力学性能,被广泛应用于高层建筑及大型桥梁中。然而,钢管和混凝土间的界面剥离缺陷却会给结构力学性能带来负面影响,对隐蔽性的界面剥离缺陷进行有效检测很重要,基于同侧压电陶瓷片驱动与表面波测量进行检测易于实施。该文运用ANSYS建立了带界面剥离缺陷的钢管混凝土柱模型,通过在钢管混凝土柱表面同侧粘贴压电陶瓷(PZT)片进行驱动和传感,对具有不同长度缺陷的钢管混凝土柱的信号进行数值模拟分析,并与健康工况下的信号进行比较。数值模拟结果表明,界面剥离缺陷工况下的信号幅值较健康工况下大,且损伤程度与信号幅值改变呈正相关,损伤尺度越大,信号幅值越大。该文提出的基于表面波测量的界面剥离缺陷检测方法有效。 相似文献
9.
一、前言多孔陶瓷是近几十年来新发展起来的陶瓷新品种,多孔陶瓷和一般陶瓷不同,它要求包含尽量多的开口气孔,并使开口气孔分布很均匀,从而构成一种很好的布气,或过滤材料.如:干法净化用的硫酸气体过滤器,过滤自来水中大肠干菌的过滤器,航空工业中的净化油污设备,沸腾反应塔用的气体分布板等等.过滤作为分离悬浮物最通用的方法,作为在化工、医药、染料、食品、石油、环保等各种工程中都有应用,过滤材料可以采用金属编制物、纤维编制物、塑料等.但这些材料有一定的局限性,金属不耐腐蚀,塑料在高温下易变形,在过滤介质具有酸碱腐蚀性时,或过滤温度较高时,金属编制物和塑料就不能胜任,而陶瓷却具有耐腐蚀、耐高温、强度高、耐磨损等特点,是金属材料和塑料不能比拟的,因此,随着化学工业和其他工业的发展,多孔陶瓷就越来越广泛地得到应用. 相似文献
10.
利用鳞片石墨(FG)的高导热性能,采用熔融共混法将鳞片石墨填充于聚酰胺66(PA66)中,制备出FG/PA66导热复合材料,研究了石墨填充量以及粒径对复合材料导热性能和力学性能的影响。研究表明:随着FG填充量的增加,复合材料的导热率显著增加,而力学性能逐渐降低。当填充量为50%时,导热率达到了3.07 W/(m·K),是纯PA66的12.3倍。力学性能在50%填充量时为最小值,拉伸强度和冲击强度分别为59.3 MPa和3.03 kJ/m~2。在相同填充量下,复合材料的导热率随着粒径增大而增大,当鳞片石墨的填充量为40%,填料粒径为150μm时,导热率达到最大值,为2.38 W/(m·K)。力学性能随粒径变化呈现先增大后减小的趋势,当粒径为100μm时,复合材料的力学性能最佳。 相似文献