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为了提升无人机机翼用碳纤维/铝复合材料的胶接强度,采用4因素5水平的正交试验法对超声振动胶接工艺参数进行了优化,并与传统未施加超声振动的胶接接头进行了对比。结果表明,超声振动胶接工艺中对胶接强度影响最大的是振动时间,其次为振动幅值,振动位置的影响最小;正交试验结果表明,碳纤维/铝胶接接头的最佳工艺参数为A3B5C3D5,即振动时间23 s、振动压力0.40 MPa、振动位置30 mm和振动幅值56μm,此时碳纤维/铝胶接接头胶接强度最大。相较于未施加超声振动的胶接接头,正交优化工艺下胶接接头的最大拉伸荷载平均值提高42.13%,胶接强度平均值提高41.59%。 相似文献
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基于流体振动原理的涡街流量计对振动干扰尤为敏感,为解决振动问题对涡街流量计发展的影响,通过实验证明了管道振动方向的多样性,同时基于涡街载荷方向的单一性提出了通过方向区分振动信号和涡街信号的新思路。为验证这一思路,将MEMS加速度计安装在探头末端,在振动条件下采集实验信号。实验结果证实:加速度计在3个方向上检测到了不同的信号,通过不同方向的加速度信号能够对涡街信号和振动信号进行有效区分。 相似文献
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采用变温红外光谱技术,分别研究了封口膜(Parafilm)的一维变温红外光谱和二阶导数变温红外光谱。研究发现:Parafilm主要存在着甲基的不对称伸缩振动峰、亚甲基的不对称伸缩振动峰、亚甲基的对称伸缩振动峰、亚甲基的变角振动峰(δ_(CH_2))、甲基的不对称变角振动峰(δ_(asCH_3))、甲基的对称变角振动峰、C—C骨架伸缩振动峰和亚甲基的面内摇摆振动峰,最终确定Parafilm的主要结构是聚异丁烯,其临界温度(由结晶转变为无规的温度)为40℃;以Parafilm的δ_(CH_2)和δ_(asCH_3)为对象,进一步研究了相关二维红外光谱;拓展了变温红外光谱技术及二维红外光谱技术在高分子包装材料结构方面的研究范围。 相似文献
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《当代化工》2020,(9)
运用密度泛函理论的方法在B3LYP/6-31G(d)水平上对奥硝唑红外振动光谱的特性进行研究。首先构建并优化分子几何构型,然后计算振动频率,并以此绘制红外振动光谱,最后对红外振动光谱的谱峰分布、谱峰的振动机理进行分析研究。研究结果表明:①0~1 800 cm~(-1)区域内谱峰较多,其中1 000~1 800 cm~(-1)区域内谱峰强度最强,400~1000cm~(-1)区域内谱峰强度次之;②在1700~3000cm~(-1)区域内没有吸收,在3 000~3 700 cm~(-1)区域内有较弱吸收;③3 000~3 700 cm~(-1)区域内谱峰分子振动形式以伸缩振动为主,0~1 800 cm~(-1)区域内谱峰的振动形式多样。 相似文献
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近年来,全苏水泥科学研究院进行了冷熟料流态化床层研究。研究结果认为,对于冷却水泥熟料,空气振动沸腾层比空气振动喷腾层好,而空气振动粘性层则一般是不运用的。粒径为1~50毫米、颗粒组成分散的水泥熟料,其空气振动沸腾层可以在篦子振动频率6~9赫、振幅4~6毫米、流态化风速2~3米~3/米~2·秒的情况下形成。冷却状态接近于理想的置换状态。在试验装置上测定了热熟料空气振动沸腾层的热交换参数。空气振动沸腾层的有效给热系数在30~60千卡/米~2·小时·℃或35×10~2~65×10~3千 相似文献
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针对某装置蒸汽凝液管线局部振动的现象,分析了凝液管线振动产生的原因,找出了引起该管线振动的关键因素,并给出了3种可行的解决方案,使凝液管线振动得到缓解,从而达到延长管线使用寿命,消除安全隐患,确保装置平稳运行的目的。 相似文献
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采用静电纺丝法制备聚丙烯酸(PAA)/聚乙烯醇(PVA)复合纤维,沉积在石英晶片上,装配成复合纤维膜石英晶体微天平(QCM)传感器,并用于检测氨气(NH_3)浓度。通过扫描电镜、X-射线光电子能谱及BET法研究了复合纤维膜的形态结构、官能团含量及比表面积,通过QCM的振动频率变化量来检测复合纤维膜对NH_3的吸附量。结果表明:PAA/PVA复合纤维膜中丙烯酸(AA)官能团含量增加,QCM振动频率变化量逐渐增加,复合纤维膜对NH_3的吸附量相应增加;纯PAA纤维膜在0.5μg/g NH_3氛围中引起的QCM振动频率变化量为4.7 Hz,随着NH_3浓度增加,引起的QCM振动频率变化量逐渐增加,当NH_3浓度增加到400μg/g时,QCM振动频率变化量最大。 相似文献
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采用Nicolet 550型傅立叶变换红外光谱仪对六块同一方向的碧玺薄片进行红外光谱测试,测试结果表明同一方向碧玺的红外吸收光谱特征基本相同.其红外光谱分析表明碧玺中存在一定含量的水,另外,其本征峰Si-O振动及(BO3)3-振动均显示较强的吸收,其中Si-O振动相对来说尤其强,表明在垂直于碧玺C轴方向Si-O振动很强. 相似文献
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气田湿气压缩机实施串联运行后,当外输气量超过32.5万m^3/h时,机组出口管线出现较大的振动。对压缩机出口管线振动的原因进行了分析,并通过优化机组的串联运行参数,解决了机组出口管线振动大的问题。 相似文献