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191.
利用有限元软件ABAQUS对高温下钢筋混凝土结构的温度场进行了计算和分析,计算结果和试验结果吻合较好,并为进一步认识钢筋混凝土结构的高温力学性能和耐火极限创造了条件。 相似文献
192.
193.
正2016年2月16日,美国国会政府问责办(GAO)正式宣布,驳回波音/洛马公司团队的抗议,支持美国空军此前将"远程打击轰炸机"LRS-B项目"工程与制造发展"(EMD)合同授予诺格公司的决定。2月26日,美国空军正式宣布该机编号为B-21,并发布了首张概念图。此前,美国空军在2015年10月27日宣布授予诺格公司下一代远程轰炸机(下称新远轰)EMD合同。按计划,该机将在2020年前完成首飞,2025年左右形成初始作战能力。美空军目前计划采购100架生产型,用来替换现役轰炸机,预计2035年至2040年完成交付。 相似文献
194.
针对强噪声背景下机械故障信号难以检测,参数辨识难度高的问题,提出了基于级联随机共振和经验模态分解的联合参数辨识方法。该方法利用EMD分层分解的思想,可以结合标准平均方差(Normalized Mean Squared Error,NMSE)准则筛选出最优IMF分量,最终实现原信号频率特征参数的准确拟合。实验结果表明,文中算法可有效消除随机共振处理后信号的边缘脉冲,进而实现信号频率的准确检测。在信噪比低于-15 dB时,算法的检测性能提升了约一个数量级,在固定检测差错概率为10~(-3)时,算法的信噪比增益可达到8 dB。新算法对于机械故障信号中的频率参数辨识具有检测误差小、适应范围广泛的优势,在保证带来一定信噪比增益的同时,可实现工程器件状态的准确判断,对于提取机械系统的故障特征、识别故障类型以及进一步地排故检修具有重要意义。 相似文献
195.
目的提高人造板的尺寸稳定性及使用价值。方法采用高温水热处理来脱除杨木刨花中部分半纤维素,研究处理温度及时间对脱除效果的影响,并测试刨花压制板的力学性能及吸水膨胀性能。结果处理后的刨花组分含量发生变化,大部分半纤维素被脱除,半纤维素的脱除对刨花原料的润湿性有影响。在处理温度为170℃,处理时间为60 min时,刨花的质量损失率最高(24.9%),所压制板材的防潮性能的提高幅度最大(13.4%),而力学性能有所降低,其静曲强度为14.4 MPa,内结合强度为0.53 MPa。结论刨花原料经高温水热处理能够提升其压制板材的防潮性能。 相似文献
196.
为解决中国"三北"地区供热期间"风热冲突"问题,在风电消纳困难的电网末端加装蓄热式电锅炉,利用弃风电量进行供热以促进风电就地消纳。该文以弃风消纳最大和运行成本最小为目标建立基于风电-蓄热式电锅炉联合供暖的风电消纳多目标优化模型,提出双层优化求解的思想,并采用改进型多目标粒子群优化算法进行求解,对生成的Pareto解集使用模糊隶属度法进行筛选。基于中国吉林省某示范工程的实际数据的仿真结果验证了该方法能够有效降低运行成本,提高风电消纳水平。 相似文献
197.
为了研究紫花苜蓿酶解液作为光合制氢原料时的最佳产氢工艺条件,对产氢影响较为显著的温度、光照强度、初始pH值三种因素设计了三因素三水平L9(33)正交实验,并对实验结果进行直观分析与方差分析,以获取最佳产氢工艺条件。实验结果表明:在所选水平范围内,各因素对能源草产氢的影响主次顺序为温度→光照强度→初始pH值;由方差分析可知,温度和光照强度对能源草光合产氢性能影响为显著;初始pH值为不显著;由各因素水平值的均值可见,能源草光合生物制氢的最佳工艺水平为30℃、pH=7、光照度为3 000 lx。 相似文献
198.
199.
自石墨烯问世以来,纳米薄片材料以其独特的二维结构和电学性能,被视为未来电子器件的优秀备选材料。其中,二维氧化钛纳米薄片在减薄至纳米厚度时仍具有高介电常数,是一种很好的绝缘材料,但较小的横向尺寸限制了其应用。采用晶体的高温熔融生长法和层状材料的化学液相剥离法相结合,制备了单层和薄层的氧化钛(Ti_(0.87)O_2~(0.52-))纳米薄片,并结合X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等材料分析手段对其制备工艺进行了优化。通过降低高温熔融生长过程中的降温速率减少了副产物的生成,从而提高了产物的纯度,并将生成前驱体钛酸盐(KTO)的尺寸由约20μm增大至约200μm。还通过控制化学液相剥离过程中TBAOH溶液的浓度得到了剥离效果更好的氧化钛纳米薄片,并利用能谱仪(EDS)和原子力显微镜(AFM)等分析了氧化钛纳米薄片的形貌和成分。还利用静电吸引将氧化钛纳米薄片拼接成大面积的纳米薄膜,并通过超声处理大大减小了拼接时样品的重叠和空白。 相似文献
200.
Na2SO4-NH3-CO2-H2O体系相平衡规律的掌握,对硫酸钠高值利用制备碳酸氢钠过程的工艺优化有重要意义。本文采用等温溶解平衡法在101.3~1099.0kPa下303.15K、323.15K和343.15K时研究了Na2SO4-NH3-CO2-H2O体系以及其子体系Na2SO4-NH3-H2O的液-固相平衡关系,并获得了Na2SO4-NH3-H2O体系以及SO42-、CO32-和HCO3-在Na2SO4-NH 相似文献