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在实际应用中,材料的受载变形乃至破坏一般是处于任意应力状态下,即同时受到纵向和横向的载荷作用,伴随着拉(压)和剪切应力的复合加载。材料在这种复合加载下的本构响应常常不同于理想加载条件下的情况,研究这种情况下的材料本构,对正确和全面认识材料性质具有更重要的现实意义和学术价值,而目前还没有一种方便有效的实验技术能进行相关的实验研究。本项目希望通过改进分离式Hopkinson杆(SHB)来实现高应变率(平面)压剪复合加载,为研究材料在高应变率复杂应力下的本构关系提供新的实验技术。将建立一种全新的实验和分析手段,能有效用于材料在动态压剪复合加载下的本构行为研究。主要内容有,探索和建立实现平面压剪复合加载的SHB实验技术;建立实验中相关应力、应变状态的测试方法,尤其是剪切应力的测试技术;建立实验数据处理与试样材料性质分析的理论体系。为研究材料在动态复杂应力作用下的本构行为奠定实验基础。 2100433B
批准号 |
10672177 |
项目名称 |
高应变率平面压剪复合加载实验技术研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
A0812 |
项目负责人 |
卢芳云 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
中国人民解放军国防科技大学 |
研究期限 |
2007-01-01 至 2009-12-31 |
支持经费 |
44(万元) |
厂里
1. 工作环境条件环境温度:-20℃~+45℃;相对湿度:40℃时,20%~90%;2. 额定电压、工作电源及额定电流额定工作电压:380V(共补)/220V(分补)三相四线交流50HZ;允许偏差:三...
待遇应该还不错啊。而且你的学历那么高,应该不担心待遇的问题吧????? 参考资料: steel3g
应变率对复合材料壳体外压性能的影响
对Φ200 mm的复合材料壳体的应变率相关性进行了试验研究。分别对准静态和应变率约为0.105 s-1的动态情况进行了试验。在动态加载过程中,采用了航天四院设计的脉冲压力发生器和外压试验装置,该装置可在10~200 ms将结构件加载至破坏。试验结果表明:复合材料壳体具有比较明显的应变率相关性,与准静态加载条件相比,当应变率达到0.105 s-1时,Φ200 mm的复合材料壳体其外压承载能力可以提高1.55倍左右。
中央空调复合净化除病毒技术实验研究
对一种高压静电场与紫外线照射相结合的复合净化除病毒技术进行了实验研究,旨在寻找有效杀死空气中的病毒,特别是SARS病毒的方法,为空调系统空气净化处理提供配套技术.建立了中央空调室内环境模拟系统,利用超声雾化噬菌体储备液形成稳定的病毒气溶胶源,用明胶与素琼脂双层平板通过气流冲击法回收噬菌体,以检测净化装置除尘、杀病毒效果.结果表明,采用该技术在实际应用中对PM10的过滤系数在86%以上,在试验系统中的除病毒效率可达95%.通过本课题研究建立了试验平台,并获得了工程应用验证.
1)建立一种耦合高压与高应变率效应的塑性变形基本特性方程:选择剪切模量为流动应力尺度,由剪切模量的密度与温度相关性及高压状态方程,确定流动应力尺度的压力与温度相关性。在此尺度下度量流动应力,由应变率控制机理,确定无量纲流动应力与无量纲应变率及温度的相关性。从而表达高压与高应变率对于塑性变形耦合效应的可分离函数特性。2)揭示非过载平面冲击波定常塑性波流动应力随高压与高应变率变化的实测结果:发展锰铜应。 2100433B
电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。
电压谐波畸变率THDu=√(U2*U2 U3*U3 ... Un*Un)*100%/ U1
式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值,
电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。
电压谐波畸变率THDu=UH/U1*100%;式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值。