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291.
将半解析法与无限元法结合起来求解层状地基。先取足以能考虑地基层状性质影响的适当大的近场,用半解析法建立其控制方程,再用无限元法建立远场的控制方程,最后将两者耦合起来,这种耦合方法既能较好地考虑地基的层状性质.又能大大地减少近场的未知量个数,同时满足远场在无穷远处位移衰减为零的边界条件。  相似文献   
292.
研究了一维向上渗流作用下双层地基有效应力的计算问题,推导了有效应力的计算公式,讨论了有效应力性状。渗流作用下土层有效应力由两部分组成:一部分是自重有效应力,由重力引起的,体现了静水压力的影响;另一部分是渗透有效应力,是由土层水头差产生的,体现超静水压力的影响,文后给出了实例计算。  相似文献   
293.
阐述分层递进地培养师范数学专业学生的双语教学能力的必要性、分层递进模式的含义,针对师资队伍、课程设置、教材建设、教学形式、教学实践、教学效果评价提出具体可行的策略,即分层递进式进行。  相似文献   
294.
油井的地下油层大多有多个,每层的地质物理条件差异很大,而且每个油层都是独立、封闭的储油体,这是由形成油层的地质条件不同造成的。就同一注水井而言,以同一压力注水,某些层段可能大量进水,某些层就可能进水少甚至不进水,导致不进水的油层里的油驱替不出来,造成采油死区,使产油量下降。为了使各油层注水注量合理、注水均匀,提高各油层...  相似文献   
295.
全球通信网格系统的核心技术是分层通信结构。探讨了全球通信网格系统的分层通信结构,提出了基于全球通信网格系统的7层参考模型,包括任务层、应用层、服务层、传输层、网络层、数据链路层、物理层,介绍了通信系统结构对应于上述7层参考模型中的传输层和网络层,分析了全球通信网格系统层架构中分层通信协议的功能和应用。  相似文献   
296.
297.
以三乙醇胺(TEA)为抑制剂,采用共沉淀法制备镍钛双金属氢氧化物(Ni-Ti-LDHs),通过离子交换法制备MoO42-和H3Nb6O195-插层化合物,改变材料物理化学性质.采用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和热重及差热分析(TG-DTA)等方法对插层柱撑化合物及...  相似文献   
298.
通过固相反应法预合成0.94(K0.5Na0.5)NbO3-0.06LiNbO3(KNLN6)无铅压电陶瓷粉体。采用X线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜/能谱仪(SEM/EDS)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)对KNLN6试样进行性能表征。结果表明:按化学计量配比合成的KNLN6粉体中含有K3Li2Nb5O15(KLN)第二相;Na2CO3摩尔分数过量5%时,可有效地消除第二相KLN,从而获得单一钙钛矿结构的KNLN6粉体,同时,粉体的预烧温度降低了50℃;在1070℃下烧结2 h制备的Na2CO3过量5%的无铅压电陶瓷中,KNLN6晶体具有A位无序的单一正交钙钛矿结构,晶粒呈立方体状,平均尺寸约为10μm。  相似文献   
299.
针对湖南省某地有储量巨大的铁质页岩原矿,为有效利用该矿产资源,用X线衍射仪、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)、红外光谱仪、防护热板导热系数测量装置、辐射仪对页岩成分和物理性能进行检测分析,研究2种焙烧工艺参数下的页岩烧胀性.研究结果表明:该页岩含有绿泥石、高岭石、蒙脱石和绢云母等多种层状硅酸盐矿物及Al,Fe,Mg,K和Na多种金属元素,在中远红外波段具有较高的反射率,烧胀性良好,其涂层的导热系数为0.045 W/(m·K),内、外照射系数分别为0.27和0.69;该页岩在建筑陶粒材料、保温隔热涂料等方面具有广阔的应用前景.  相似文献   
300.
以分析纯的BaCO3,SrCO3,Nb2O5,H38O3和SiO2粉末为原料,采用传统的固相合成法制备添加50BaO-4082O3-10SiO2玻璃(物质的量比)的Sro.3Ba0.7Nb2O6(即SBN70)陶瓷.采用X线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和阻抗分析仪研究添加玻璃对SBN70陶瓷的烧结和介电性能的影响.研究结果表明;随着玻璃含量的增加,陶瓷样品的相对密度先增大后减小;当玻璃含量为5%(质量分数,下同)时,样品的密度达到最大值;添加玻璃降低了陶瓷的烧结温度,于1 250℃时添加5%玻璃的SBN70陶瓷已烧结致密,陶瓷的平均晶粒尺寸约2 μm,晶粒呈短柱状结构;当玻璃含量增大时,晶粒尺寸呈增大趋势;当玻璃添加量≤5%时,样品仍为单相四方钨青铜结构;当含量为10%时,出现了第二相SrB4O7;随着玻璃含量的增加,SBN70衍射峰的位置先移向低角度后移向高角度,而居里温度T0逐渐降低,从195℃下降到25℃左右;随玻璃含量的增加,最大介电常数εmax呈先减小后增大的变化趋势,而介电损耗tan δ则随玻璃含量的增大而减小;添加玻璃的SBN70陶瓷具有弥散相变特性,其弥散系数γ随添加玻璃含量的增加而增大.  相似文献   
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