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971.
较系统地介绍了外包钢构件的分析方法,导出了确定中性轴位置的公式,用数据和图形说明了中性轴的位置随参量的变化情况,简述了截面最大应力和挠度的计算等。  相似文献   
972.
【目的】着力刻画弱Einstein-Kropina度量的性质及结构。【方法】基于Kropina度量的Ricci曲率公式,利用偏微分方程及多元多项式理论展开讨论。【结果】得到了Kropina度量为弱Einstein度量的充分必要条件。特别地,在b∶=||β||α为常数的条件下,证明了Kropina度量为弱Einstein度量的充分必要条件是α为Einstein度量且β是关于α的Killing1形式。【结论】完全刻画了弱Einstein-Kropina度量的结构。  相似文献   
973.
设计5类带肋中空夹层钢管自密实混凝土结构以满足此类钢-混凝土组合结构运用于类似风电塔架等高耸结构的要求。对设计的5类结构试件进行轴压试验,研究了试件在试验过程中的变形情况、破坏形式、荷载与应变关系和肋板布置方式对试件承载力的影响;验证有限元计算模型有效性之后,对试件在全过程受荷中的刚度变化,延性特性和内、外钢管的工作机理进行研究分析。最后提出综合性能评价标准衡量5类试件在非线性工作阶段的受力性能。通过这一系列的研究表明,在钢管中焊接与试件相同高度的通长肋板对试件包括承载力在内的各方面受力性能有显著的提高,而在钢管中焊接分层肋板对试件除了延性性能之外的各方面受力性能都有不同程度的降低。  相似文献   
974.
赵阳  邹朝 《科技咨询导报》2010,(2):74-74,76
本文介绍的轮轴识别器采用先进的交通传感器,该传感器为一次封装成形,安装简便快捷,不破坏路面,可以最高承受1亿次轴载,使用寿命是传统产品的5倍以上。  相似文献   
975.
借助有限元分析法,在UG/CAE下对X(S)M55-30型橡胶密炼机前转子轴和速比齿轮进行建模仿真,利用NASTRAN解算器进行计算求解。通过对密炼机前转子轴和速比齿轮的应力应变分析,可以预知密炼室的关键部件是否满足强度要求,为密炼机的后续设计与改进方案提供了可靠的数据。  相似文献   
976.
根据野外露头、岩心观察和测井资料等宏观分析,结合铸体薄片图像分析和物性分析等微观测试分析手段,对四川盆地须家河组第四段湖泊三角洲沉积特征、岩石学特征、储层物性特征进行详细分析,结果表明研究区共发育长轴和短轴两种类型三角洲。长轴三角洲分布于川东南地区,短轴三角洲分布于四川盆地的川西陡坡带一侧,两种三角洲类型的岩性和储集特征差异较大。其共同控制因素有湖盆地形、构造活动、物源条件以及湖平面变化,其中构造活动是控制该区长、短轴三角洲沉积体系发育的主要因素。  相似文献   
977.
别凤兰 《科技资讯》2014,(15):12-13
随着计算机技术的迅速发展,现在可以用计算机来代替人绘制零件图,并且现在这一技术已经非常成熟和普遍,为此,作为新时代的大学生更应该与时代同步,不仅要学会用计算机来绘制机械图样,而且在绘制图形时要尽量做到即快速又精准。本文结合工作实际,详细地介绍了使用CAD绘制轴类零件最快、最准确的方法。  相似文献   
978.
四轴飞行器是一个欠驱动系统,具有非线性、强耦合、易受干扰等特点,为此本文设计了一种串级自抗扰控制器(ADRC),并采用改进粒子群算法进行控制器参数自整定。串级ADRC的外环为位置控制环,内环为姿态角控制环。为避免外环产生的高频信号噪声不利于内环控制,外环采用线性ADRC,而内环采用非线性ADRC。Simulink仿真结果表明,该方法对四轴飞行器轨迹跟踪具有良好的控制效果,并能有效抑制外部干扰。  相似文献   
979.
以弹塑性力学理论为基础,对双金属复合板在平面应力状态下的拉伸回弹过程进行解析,得出回弹残余曲率及残余应变中性轴偏移量的解析方程,继而结合有限元仿真和试验分析钢-铝复合板的拉伸回弹变形行为。研究表明,复合板拉伸回弹后呈现纯弯曲状态,残余曲率随着载荷的增大而增大,对于任意材料的双金属复合板均存在一个复合配比值,在该值下拉伸回弹产生的残余曲率最大。  相似文献   
980.
在缓冷条件下,430铁素体不锈钢铸件的等轴晶比例只有30%(体积分数)左右,等轴晶的直径为0.5~2.0 mm,柱状晶的长度为1.5~2.5 mm,宽度为0.5~1.5 mm;当传热系数h为30 W/(m2·K)时,模拟计算得到的铸件凝固组织和冷却曲线与实验基本一致。采用Procast软件的3D-CAFE模块对缓冷条件下430铁素体不锈钢凝固过程的温度场进行分析,铸件凝固过程是从四周向中心推进,热流密度从表面到中心逐渐减小;离侧壁23 mm后和离底部27 mm后液相线前沿为均匀的温度场,离侧壁20 mm和离底部27 mm后凝固前沿温度场变得均匀;底部到75 mm处,凝固速率逐渐减小,靠近侧壁的凝固速率最大为1.88 mm/s,在75 mm处达到了最小值0.22 mm/s。固两相区的宽度逐渐增加且在75 mm处达到最大值为52 mm。  相似文献   
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