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1.
为研究陶瓷在热压烧结炉内温度场的动态分布规律,选用直径400 mm sialon陶瓷为研究对象,采用有限元辐射计算方法研究了加热速率、压头端面温度、隔热套筒高度对热压炉内温度场分布的影响.结果表明:在加热初始阶段,试样心部与边缘的温差随升温速率提高而增大,而在加热后期,随着升温时间增加,试样心部与边缘的温差逐渐减小,并稳定在17℃;样品区达到稳定温度所需时间随升温速率增加而减小;增大隔热套筒与模具之间的距离、增加石墨垫块与水冷压头之间的热阻均有利于提高样品区温度场的均匀性;样品区温度随其距中心距离增加而增大,并沿径向呈抛物线形分布.  相似文献   
2.
以船用柴油机缸套的磨损问题为例,充分利用现有的摩擦学知识和使用经验,探索用化仿真技术预测磨损寿命的可能性,为船舶柴缸套的磨损寿命预测提供一种快速而经济的评判方法。  相似文献   
3.
鉴于复杂机械系统中故障信息的不完备及不确定性造成证据理论在故障诊断决策级阶段融合的准确性问题,提出基于多属性群决策的故障证据融合方法.利用多属性群决策的属性分析,计算基于元素属性集合的决策体差异权重,以减小融合证据源的差异;结合柴油机目标故障的相似依赖关系,利用目标故障的可信度权重对冲突焦元信息再分配,旨在提高证据融合的准确性.对R6105AZLD柴油机台架试验结果表明:本文方法可大幅提高诊断准确度和鲁棒性.  相似文献   
4.
研究一微凸体按近似余弦规律分布的粗糙面与一理想的半空间平面接触问题。运用有限元法分别对粗糙面与均质体、单覆层体及梯度履层体平面的接触问题进行了计算,并得到有关重要结论。  相似文献   
5.
在明确智能材料系统在建筑领域基本概念的基础上,综述了复合和机敏材料以及自适应和机敏结构的研究现状及其在建筑结构中的前景和建筑减灾设计思想,并通过智能材料系统及结构在建减灾控制中的成功应用实例,进一步证实了这一研究具有广阔的前景。  相似文献   
6.
为解决同一薄层界面处的各次反射回波在时域上不可分离导致无法测厚的问题,提出利用小波变换模极大值对橡胶薄层超声回波信号奇异点进行检测的方法.信号奇异点构成模极大值曲线,极大值曲线产生周期性,相邻的极大值曲线对应入射时基体/橡胶界面和反射时橡胶/基体界面回波信号的到达时间,其差值为超声波在橡胶薄层中传播时间的2倍,取其平均值,计算出橡胶薄层的厚度.仿真结果表明,该方法的相对误差均在10%以内.经实例验证该方法是可行的.  相似文献   
7.
以生长纳米碳管阵列用催化剂为应用对象。采用辉光放电等离子体增强氧化还原方法制备纳(微)米Cu催化剂颗粒.采用AFM和SEM对试样表面进行分析。结果表明,当气体流量不变时,温度和氧化时间对颗粒形貌和尺寸有明显的影响,温度过低。不能获得足够的颗粒,温度过高则颗粒聚集长大;400℃为较好的温度条件。氧化5min时颗粒尺寸达到纳米量级.  相似文献   
8.
利用介质阻挡放电,进行了常压非平衡等离子体辅助Ti02纳米粉体材料的制备研究,讨论了场强的影响规律.对制备的纳米粉体材料进行了粒度、形貌和结构分析,采用常压非平衡等离子体在80—100℃制备出了无定型(非晶态)态、50nm的TiO2纳米粉体材料,为TiO2纳米粉体材料的制备提供了新的方法.  相似文献   
9.
为了解决目前等离子喷涂涂层制备中的质量检测问题及为在役涂层质量评价提供无损评价技术,研究一种新的评价涂层接合强度的非线性超声无损检测方法.论述非线性超声波的发生机理及其在固体介质内的传播特点,对等离子热喷涂界面的结合状态进行评价分析,成功的检出高频谐波并实现其成像处理,为等离子喷涂涂层材科的质量评价提供了新的在线可视的无损评价技术.  相似文献   
10.
以丁腈橡胶(NBR)为基体,制备水滑润橡胶轴承,以水作为润滑介质,研究不同因素对橡胶轴承的硬度和摩擦磨损性能的影响.结果表明,随着炭黑量以及二硫化钼量增加,橡胶轴承的硬度逐渐增大;炭黑量和二硫化钼量明显影响橡胶轴承的磨损量和摩擦系数.在炭黑为70 phr,二硫化钼为10phr时,轴承的磨损量和摩擦系数最小.对磨损和摩擦机理也进行了分析.  相似文献   
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