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101.
本文利用NA49的158GeV/c能量下的质子-质子相互作用实验数据,系统讨论全同π^ π^ 和π^-π^-的HBT(玻色一爱因斯坦)关联的全同玻色子对的关联特征.由实验结果我们发现,高能核作用中,的确存在强HBT关联特征,并分别求出强子HBT关联发射源的大小.对强子发射源大小的研究,可帮助我们深入了解高能核相互作用的动力学机制. 相似文献
102.
高速泵内三维非定常湍流激振计算 总被引:2,自引:0,他引:2
针对某一高速泵系统的诱导轮叶片在实际运行时出现裂纹断裂现象,利用三维Navier-Stokes方程和RNG湍流模型,并在转动部件与静止部件间采用滑移网格技术建立交互界面,对高速泵内多级动静干扰引起的三维非定常湍流进行了计算,得到了诱导轮内部流体压力脉动的主要特征。计算结果表明,诱导轮全流道内流体压力脉动的频率成分一致,在某一转速范围内出现与叶片固有频率接近的频率成分,它是造成诱导轮叶片出现裂纹的主要原因。说明利用滑移网格技术及RNG湍流模型,可以模拟三维非定常湍流的激振问题。 相似文献
103.
为了解采用纤维复合材料加固含裂纹结构的断裂机理,通过光学焦散线方法对碳纤维布加固含裂纹梁进行3点弯荷载下的断裂实验,研究了其补强效果及断裂特性。实时记录了不同载荷状态下裂纹尖端应力集中引起的焦散斑光学图像,确定了不同初始裂纹长度的试件在粘贴加固不同长度碳布的情况下裂纹尖端的应力强度因子演化规律,分析了初始裂纹和粘贴碳布两种因素对加固效果的影响。实验结果表明:加固碳布可以大幅度地提高含裂纹梁强度,在该文实验中强度最大增加了近2倍。 相似文献
104.
谢鸿全 《西南科技大学学报》2003,18(3):27-29
简述了在等离子体加载高功率微波器件中的离子通道的研究背景及物理机制,利用电磁场理论导出了离子通道的聚束条件和通道半径的表达式,并对各区域的相对介电常数作了分析。 相似文献
105.
有限元法在围岩稳定性分析中应用 总被引:3,自引:0,他引:3
有限元法具有计算精度高、对结构形状和荷载形式有良好的适应性等优点.有限元法把分析的连续体划分成许多较小单元,在单元之间满足线性方程,因此有限元法为非线性问题转化为线性问题提供了方法.基于有限元法开发的有限元软件具有划分有限元网格、计算隧洞围岩在开挖后的有限元各节点应力大小和变形位移、模拟围岩变形图、应力场分布和应力的流动等功能,为设计、开挖和维护隧洞提供了可行性方法. 相似文献
106.
二体和三体晕核 总被引:1,自引:0,他引:1
利用渐近归一化常数(ANC)方法计算了一系列核的价核子密度分布的均方根半径〈r2〉1/2 . 由于用ANC方法抽取的〈r2〉1/2 值近似与模型参数无关, 因此是考察晕核的有效物理量. 此外, 还利用价核子、核芯核和核物质密度分布均方根半径的关系, 计算了一些三体系统双中子密度分布的均方根半径. 在两种标准下, 对晕核的候选者作了详细评估. 结果表明, 处于2s态(基态或激发态)的11Be(1/2+, g.s), 12B(1-, 2.621 MeV), 13C(1/2+, 3.089 MeV), 14C(0-, 6.903 MeV), 14C(1-, 6.094 MeV), 15C(1/2+, g.s), 19C(1/2+, g.s)是中子晕核, 17F(1/2+, 0.495 MeV), 21Na(1/2+, 2.423 MeV)是质子晕核. 对于三体系统, 除公认的6He, 11Li外, 14Be, 17B也可能是双中子晕核. 相似文献
107.
岩体复合型裂纹的扩展规律Ⅱ.有水作用条件下 总被引:6,自引:0,他引:6
基于最大周向正应力理论,研究并给出有水作用的复合型裂纹在不同应力状态及化学损伤作用下扩展的临界应力强度因子和扩展方向角。分析表明,裂纹水压力对不同受力状态复合裂纹的扩展规律的影响是不同的;化学损伤对岩体应力强度因子和裂纹扩展的方向具有很大影响。 相似文献
108.
李梅 《福州大学学报(自然科学版)》2003,31(5):588-592
在现有几种锚杆数值分析方法的基础上,对考虑了灌浆切向受力性态的三维锚杆单元理论及其应用进行了研究,编制了三维锚杆有限元计算程序,并结合例子对灌浆锚杆的变形应力规律进行了分析. 相似文献
109.
通过大量仿真计算,对于带有油膜轴承的裂纹轴转子系统的故障特征进行了较为全面的论证.这些特征是通过三维频谱、转速-振幅特性和周期分岔特性来表达的.除了分析裂纹轴转子系统的基本故障特征外,还重点分析了作为故障特征的一个重要方面的非线性行为.为诊断转子系统裂纹故障提供了理论依据. 相似文献
110.
三维振镜激光扫描系统的控制算法及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究开发了一套低成本的国产三维动态聚焦振镜扫描系统,井成功应用到快速成型设备中.给出了三维动态聚焦振镜扫描系统的控制算法,及其在快速成型设备SLS(设备型号为ERPS—Ⅱ)中的应用. 相似文献