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粉体应用
粉体应用
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æžç«¯çŽ¯å¢ƒä¸‹è¿žç»ç¢³çº¤ç»´å¢žéŸ§çš„陶瓷基å¤åˆææ–™çš„力å¦è¡Œä¸¹ü/a>
连ç»çº¤ç»´å¢žéŸ§çš„碳化硅å¤åˆææ–™(以下简称C/SiC),作为超高速飞行器çƒç»“构使用时,有å¯èƒ½åœ¨é«˜æ¸©çŽ¯å¢ƒä¸‹å—到高速撞击的作用,å› æ¤,掌æ¡å…¶åœ¨æžç«¯çŽ¯å¢ƒ(高温ã€é«˜åº”å˜çŽ?ä¸‹çš„åŠ›å¦æ€§èƒ½æ˜¯è¿›è¡Œç»“构安全设计的基础。本文采用具有高温实验能力的分离å¼Hopkinsonæ?åœ?93~1273K温度范围内进行了动æ€åŽ‹ç¼©åŠ›å¦æ€§èƒ½æµ‹è¯•,ç ”ç©¶äº†çŽ¯å¢ƒæ¸©åº¦å’ŒåŠ è½½é€ŸçŽ‡å¯¹ææ–™åЛ妿€§èƒ½çš„å½±å“。结果表æ˜úC/SiCå¤åˆææ–™çš„é«˜æ¸©åŽ‹ç¼©åŠ›å¦æ€§èƒ½ä¸»è¦å—应力氧化æŸä¼¤å’Œæ®‹ä½™åº”力的共åŒå½±å“。实验温度低äº?73Kæ—?应力氧化æŸä¼¤çš„å½±å“很å°?è€Œç”±äºŽå¢žå¼ºçº¤ç»´å’ŒåŸºä½“ç•Œé¢æ®‹ä½™åº”力的释放使界é¢ç»“åˆå¼ºåº¦å¢žå¤§,å¤åˆææ–™çš„åŽ‹ç¼©å¼ºåº¦éšæ¸©åº¦çš„å‡é«˜è€Œå¢žå¤?当实验温度高äº?73Kæ—?应力氧化æŸä¼¤åР剧,其对压缩强度的削弱超过残余应力释放对强度的贡çŒ?ææ–™çš„åŽ‹ç¼©å¼ºåº¦éšæ¸©åº¦çš„å‡é«˜é€æ¸é™ä½Žã€‚由于应力氧化æŸä¼¤å—应å˜çŽ‡çš„å½±å“很大,当温度由873Kå‡é«˜è‡?273Kæ—?高应å˜çŽ‡ä¸‹åŽ‹ç¼©å¼ºåº¦é™ä½Žçš„ç¨‹åº¦è¦æ¯”应å˜çŽ‡ä¸º0.0001/s时低得多ã€?..
746
2015-03-03
应用
二次å—力碳纤ç»?CFRP)å¸ƒåŠ å›ºæ··å‡åœŸå压柱æžé™åŽ‹åº”åŠ›ç ”ç©¶
æ ¹æ®å心柱的有效约æŸåŒºå’Œéžæœ‰æ•ˆçº¦æŸåŒºçš„分布特ç‚?确定新的截é¢å˜åŒ–系数,æå‡ºåå¿ƒæŸ±çš„ç‰æ•ˆå¾„å‘约æŸåŠšû对Lam and Teng模型进行改进,æå‡ºäº†ä¸€æ¬¡å—力下碳纤ç»?CFRP)å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸå压柱æžé™åŽ‹åº”åŠ›çš„è®¡ç®—æ–¹æ³?进而推导了二次å—力下碳纤维(CFRP)å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸå压柱æžé™åŽ‹åº”åŠ›çš„è®¡ç®—æ–¹æ³”û还采用ANSYS软件对碳纤维(CFRP)å¸ƒåŠ å›ºæ··å‡åœŸå压柱的一次å—力ã€äºŒæ¬¡å—力的æžé™åŽ‹åº”åŠ›è¿›è¡Œäº†æ•°å€¼æ¨¡æ‹?将试验值ã€ç†è®ºå€¼åŠANSYS值进行对æ¯?结果基本å»åˆ,è¯æ˜Žäº†ç†è®ºæŽ¨å¯¼çš„ç§‘å¦æ€?ä¸ºåŠ å›ºå·¥ç¨‹æä¾›äº†ç†è®ºå‚è€? ...
625
2015-03-03
应用
ç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºé¢„åº”åŠ›æ··å‡åœŸç©ºå¿ƒæ¿æ‰¿è½½åŠ›è®¡ç®—æ–¹æ³•ç ”ç©µü/a>
ç›®å‰,ç¢³çº¤ç»´å¸ƒå·²å¹¿æ³›åº”ç”¨äºŽç»“æž„åŠ å›ºé¢†åŸŸ,ä¸ºç ”ç©¶ä¸åŒç²˜è´´é‡åŠ å›ºé¢„åº”åŠ›æ··å‡åœŸç©ºå¿ƒæ¿çš„åŠ å›ºæ•ˆæžœåŠæ‰¿è½½åŠ›è®¡ç®—æ–¹æ³•,本文结åˆçŽ°è¡Œçº¤ç»´å¢žå¼ºå¤åˆææ–™å»ºè®¾å·¥ç¨‹åº”用技术规èŒ?在规范基础上对2å—åŠ6å—ç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºé¢„åº”åŠ›æ··å‡åœŸç©ºå¿ƒæ¿è¯•验数æ®è¿›è¡Œå¯¹æ¯”分æž?æå‡ºä¾¿äºŽè®¾è®¡åº”ç”¨çš„æŠ—å¼¯æ‰¿è½½åŠ›åŠ å›ºè®¡ç®—å…¬å¼ã€‚结果表æ˜úé€šè¿‡ç²˜è´´ç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºå¯ä»¥æ˜¾è‘—æé«˜é¢„应力混å‡åœŸç©ºå¿ƒæ¿çš„æ‰¿è½½åŠ›ä¸Žå»¶æ€?æå‡ºçš„计算方法å于安å…?å¯ä»¥åº”è¯¥äºŽåŠ å›ºæ‰¿è½½åŠ›è®¡ç®—ã€?..
578
2015-03-03
应用
ç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºæ··å‡åœŸæŠ—弯构件的ç†è®ºç ”ç©¶åŠMATLAB-GUI设计
现有混å‡åœŸç»“æž„ä¸æœ‰ç›¸å½“一部分由于设计è·è½½æ ‡å‡†ä½Žã€ä½¿ç”¨æ—¶é—´è¿‡ä¹…和防震å‡ç¾éœ€è¦çš„æž„ä»¶,亟需进行维修ã€åŠ å›ºã€‚è€Œç¢³çº¤ç»´ç‰‡æåŠ å›ºä½œä¸ºæ–°å…´çš„åŠ å›ºæ–¹å¼ä¹‹ä¸€,å·²æˆä¸ºå»ºç‘ã€äº¤é€šè¡Œä¸šçš„çƒé—¨ã€‚æœ¬è¯¾é¢˜é€šè¿‡å¯¹å›½å®¶æœ€æ–°è§„èŒƒå’Œå›½å†…å¤–å…³äºŽç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºæ··å‡åœŸç ”ç©¶æˆæžœçš„ç ”ç©¶,基于详细讨论规程在碳纤维片æåŠ å›ºæ··å‡åœŸæŠ—弯构件的本质,æŽ¨å¯¼å‡ºæŠ—å¼¯åŠ å›ºçš„åŸºæœ¬å‡å®šå’Œè®¡ç®—æ–¹æ³?借助MATLABå¹³å°,å¼€å‘了基于规程的GUIåŠ å›ºç¨‹åº,åŒæ—¶é€šè¿‡è¯•验进行验è¯,具备了一定的ç†è®ºæ„义和工程应用价值ã€?..
764
2015-02-26
应用
é¢„åº”åŠ›ç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºé’¢ç‹æ··å‡åœŸæ¢æŠ—å¼¯æ€§èƒ½ç ”ç©¶
ä¸ºç ”ç©¶é¢„åº”åŠ›ç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºæŠ€æœ¯å¯¹æ¢çš„æŠ—å¼¯æ£æˆªé¢æ‰¿è½½åŠ›ã€åˆšåº¦ã€è£‚ç¼çš„åŠ å›ºæ•ˆæžœ,设计了相åŒçš„ä¸‰æ ¹æ£å¸¸é…ç‹ã€æ£å¸¸æ–½å·¥çš„é’¢ç‹æ··å‡åœŸæ¢åˆ†åˆ«è¿›è¡Œä¸åŠ å›ºã€æ™®é€šç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºã€é¢„åº”åŠ›ç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºåŽçš„æŠ—弯性能试验。试验结果表æ˜?é¢„åº”åŠ›ç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºæŠ€æœ¯æ¯”æ™®é€šç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºæŠ€æœ¯èƒ½å¤Ÿæ›´å¥½çš„æé«˜æ¢çš„æŠ—å¼¯æ£æˆªé¢æ‰¿è½½åŠ›ã€æŠ—å¼¯åˆšåº?并能够有效的抑制裂ç¼çš„产生与å‘展,且碳纤维布利用率较高ã€?..
666
2015-02-26
应用
碳纤维布约æŸä¸‹é”ˆèš€é’¢ç‹æ··å‡åœŸæŸ±å—åŽ‹æ€§èƒ½è¯•éªŒç ”ç©¶
通过å¯?0ç»„åœ†æŸ±ä½“é’¢ç‹æ··å‡åœŸè¯•件进行了轴心å—åŽ‹è¯•éªŒç ”ç©¶,ç ”ç©¶äº†é’¢ç‹é”ˆèš€åŽä¸åŒè´¨é‡æŸå¤±çŽ‡å’Œç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸå¯¹æ··å‡åœŸæŸ±æŠ—压性能的影å“。试验结果表æ˜ú对于未采用碳纤维布约æŸçš„试件,éšç€é’¢ç‹è´¨é‡æŸå¤±çŽ‡çš„å¢žåŠ ,é’¢ç‹æ··å‡åœŸæŸ±æŠ—压强度明显å‡å°,è¯•ä»¶ç ´å状æ€ä¸ºæ··å‡åœŸåŠˆè£ûç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºåŽçš„试件,ç›¸å¯¹äºŽæœªåŠ å›ºè¯•ä»¶ç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸæ˜¾è‘—æé«˜é’¢ç‹æ··å‡åœŸæŸ±çš„æŠ—压强度和延æ€?è¯•ä»¶ç ´å状æ€ä¸ºç¢³çº¤ç»´å¸ƒæ–裂;éšç€é’¢ç‹è´¨é‡æŸå¤±çŽ‡çš„å¢žåŠ ,ç¢³çº¤ç»´å¸ƒçš„åŠ å›ºæ•ˆæžœè¶Šæ˜¾è‘—ã€?..
950
2015-02-26
应用
碳纤ç»?çº³ç±³ç¢³é»‘æ°´æ³¥åŸºææ–™åЛ妿€§èƒ½ä¸Žå¾®è§‚ç»“æž„å¯¹æ¯”ç ”ç©µü/a>
å¯¹å•æŽºå’Œæ··æŽºçº³ç±³ç¢³é»‘(Nanometer Carbon Black,NCB)ã€ç¢³çº¤ç»´(Carbon Fiber,CF)的水泥基å¤åˆææ–™çš„åŠ›å¦æ€§èƒ½è¿›è¡Œäº†è¯•验对æ¯?å‘çŽ°é€‚é‡æŽºå…¥çº³ç±³ç¢³é»‘å¯ä»¥æ˜Žæ˜¾æé«˜æ°´æ³¥åŸºå¤åˆææ–™çš„æŠ—折和抗压强åº?并且效果比å•独掺入碳纤维和混掺纳米碳黑和碳纤维更为明显。借助扫æç”µå显微镜和压汞试验对水泥基å¤åˆææ–™å¾®è§‚结构和å”隙情况进行了分æžã€‚结果表æ˜ú纳米碳黑比碳纤维更容易å‡åŒ€åœ°åˆ†æ•£åœ¨æ°´æ³¥åŸºææ–™ä¸,ä¸Žæ°´æ³¥åŸºææ–™ç»“åˆæ›´ä¸ºç´§å¯†,并且纳米碳黑颗粒å°äºŽæœ‰å®³å”çš„å”径,能够有效填充å”éš™,进而å‡å°ææ–™çš„å”隙率和微观缺陷,æ”¹å–„ææ–™çš„微观结æž?ä½¿ææ–™ç»“æž„æ›´åŠ è‡´å¯†ã€?..
739
2015-02-26
应用
ç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºæ··å‡åœŸæ¢çš„æŠ—震性能分æž
结åˆå·¥ç¨‹å®žé™…应用é˜è¿°äº†ç¢³çº¤ç»´çš„优良特æ€?分æžäº†ç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºçš„é€‚ç”¨èŒƒå›´,并以æŸå¹¼å„¿å›åŠ å›ºå·¥ç¨‹ä¸é’¢ç‹æ··å‡åœŸæ¢çš„åŠ å›ºè®¾è®¡ä¸ºèƒŒæ™?介ç»äº†ç¢³çº¤ç»´å¤åˆææ–™çš„åŠ å›ºæ–¹æ³•åŠå…¶åŽŸç?å¹¶å¯¹æ¡†æž¶ç»“æž„ä¸æ¡†æž¶æ¢å’Œç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºæ¢é€šè¿‡SAP2000软件计算进行了对比分æž?结果表明,ä½¿ç”¨ç¢³çº¤ç»´åŠ å›ºçš„æ¡†æž¶æ¢çš„æ‰¿è½½èƒ½åŠ›å¾—åˆ°äº†æ˜Žæ˜¾çš„å¢žå¼º,æé«˜äº†æž„件的延æ€?延长了结构的寿命ã€?..
1231
2015-02-12
应用
高温åŽç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸè½´åŽ‹åŠ›å¦æ€§èƒ½è¯•验
通过å¯?0个ç»åކ四ç§ä¸åŒé«˜æ¸©åŽçš„ç´ æ··å‡åœŸå’Œæ— æœºèƒ¶ç²˜è´´ç¢³çº¤ç»´å¸ƒåŠ å›ºæ··å‡åœŸåœ†æŸ±ä½“çš„è½´åŽ‹åŠ›å¦æ€§èƒ½è¯•验,ç ”ç©¶äº†æ— æœºèƒ¶ç²˜è´´ç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸåœ¨ç»åކä¸åŒé«˜æ¸©åŽæŠ—åŽ‹å¼ºåº¦ã€æžé™åŽ‹åº”å˜å’Œåº”åŠ?应å˜å…³ç³»çš„å˜åŒ?得出所ç»åŽ†é«˜æ¸©è¿‡ç¨‹å¯¹å…¶è½´åŽ‹åŠ›å¦æ€§èƒ½çš„å½±å“。结果表æ˜úæ— æœºèƒ¶ç²˜è´´ç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸç»åŽ†é«˜æ¸©åŽçš„ç ´åå½¢æ€ä¸Žå¸¸æ¸©ä¸‹åŸºæœ¬ç›¸ä¼»û其抗压强度在ç»åކ100℃高温åŽ,下é™ä»?%å·¦å³,在ç»åŽ?00℃ã€?00℃和400℃高温åŽ,约为常温试件çš?5%~90%;æ— æœºèƒ¶ç²˜è´´ç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸçš„æžé™åŽ‹åº”å˜åœ?00℃高温åŽç•¥æœ‰å‡å°,åœ?00℃~400℃高温åŽåˆ™æ¯”常温下增å¤?0%å·¦å³;碳纤维约æŸå¯¹æ ¸å¿ƒæ··å‡åœŸæŠ—压强度的æé«˜ä½œç”¨,会éšè¯•件所ç»åŽ†æ¸©åº¦çš„å‡é«˜è€Œé€æ¸å¢žå¤§;æ— æœºèƒ¶ç²˜è´´ç¢³çº¤ç»´å¸ƒçº¦æŸæ··å‡åœŸçš„应åŠ?åº”å˜æ›²çº¿åœ¨ç»åŽ†é«˜æ¸©åŽä¼šæ˜Žæ˜¾è¶‹äºŽæ‰å¹?并且多了一个呈上凹状的压密阶段ã€?..
1095
2015-02-12
应用
自å‘çƒæ— 铅䏿¡‚è†çš„制夆ü/a>
目的优化自å‘çƒææ–™å„ç»„åˆ†çš„é…æ¯?ä»¥å…¶ä½œä¸ºæ— é“…ä¸æ¡‚è†çš„è£±è¤™ææ–™,制作æˆè‡ªå‘çƒæ— 铅䏿¡‚è†ã€‚方法按L16(45)äº”å› ç´ å››æ°´å¹³æ£äº¤è¯•验表设计实éª?对最高温度ã€å¹³å‡æ¸©åº¦ã€å¯åŠ¨æ—¶é—´ã€æŒç»æ—¶é—´è¿›è¡Œç»¼åˆè¯„åˆ?评分结果采用spss17.0统计软件进行数æ®åˆ†æžã€‚结果自å‘çƒææ–™çš„æœ€ä½³é…æ¯”为:还原é“粉:活性ç‚:氯化钟úè›çŸ³:æ°³ý6:8:4:2:1。其ä¸è¿˜åŽŸé“粉具有显著性差å¼?P<0.05)ã€‚ç»“è®ºä»¥æœ€ä½³é…æ¯”制æˆçš„自å‘çƒææ–™èƒ½é€‚åº¦è½¯åŒ–è†è¯,ä»¥å…¶ä¸ºè£±è¤™ææ–™åˆ¶æˆçš„自å‘çƒæ— 铅䏿¡‚è†åœ¨ä½¿ç”¨æ—¶æ— éœ€åŠ çƒ,接触空气å?缓缓散å‘çƒé‡,呿Œ¥è¯ç‰©å’Œçƒæ•·çš„åŒé‡ä½œç”¨,适应临床需è¦ã€ ...
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2015-02-11
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