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本项目开发设计了一种新的安全防护结构:轻质量高性能抗爆炸冲击防护结构——纳米流体增强微桁架结构。该新安全防护结构以空心微桁架低密度结构作为基础框架,其吸能密度是普通泡沫材料的4倍以上,具有优异的结构性能;同时,将一种具有高吸能密度的纳米流体填充进中空微桁架结构中,以达到1 1>2的效果,进一步提高结构的吸能密度。该方法创造性的将微桁架结构和纳米流体进行有机结合,通过合理组装和结构设计,进一步提高结构的安全防护性能,其吸能效果远远高于现有材料。本项目通过多尺度、多场耦合模拟,通过分子动力学模拟从分子尺度出发研究纳米流体在纳观状态下的吸能特性,并结合有限元计算建立纳米流体增强微桁架结构的模型研究其在准静态和冲击载荷下的响应。同时展开相应的实验工作,研究纳米流体微桁架结构的力学特性,并对其几何参数等进行设计优化。最后将纳米流体微桁架结构应用到防弹衣领域,检验其实际应用效果,为纳米流体的有效应用提供指导。 2100433B
本项目计划开发、模拟和论证一种新材料,用于抵御潜在的爆炸冲击威胁。该新材料将空心微桁架低密度结构作为基础框架,其吸能密度是普通泡沫材料的4倍以上,具有优异的结构性能;同时,一种具有超高性能吸能效果的纳米流体材料将被填充入空心微桁架结构中。该新方法将以上两个创新的理念(微桁架结构和纳米吸能流体)有机结合,通过多级构架与组装,将大大提高爆炸冲击安全防护性能,远远高于现有的技术水平。初步研究显示该材料具备优越的响应速度和吸能效率等特点,而关于该材料的吸能机理与优化设计(如微桁架结构的设计和优化,分子尺度纳米流体性质、系统结构封装、材料循环使用等)仍需进一步的系统研究。本项目将建立多尺度、多场耦合模拟设计平台,从分子尺度到宏观性能系统地研究纳米流体增强微桁架结构的抗冲击性能;同时展开相应的实验,研究该结构在冲击荷载下的力学行为,并通过调控微观纳米流体和宏观系统结构设计实现智能抗冲击结构。
排架结构对应于框架结构,是按计算模型的分类,是专业名词,门式钢架结构也是钢结构计算模型的分类之一,是专业名词。而桁架结构是说横向构件是用桁架代替梁,它用于排架结构中,‘桁架结构’不是专业名词,更不是结...
桁架结构中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。由于大多用于建筑的屋盖结构,桁架通常也被称作屋架。 主要结构特点各杆件受力均以单向拉...
你好!桁架结构是梁式构件,它是由多根小截面杆件组成的“空腹式的大梁”,是静定结构。由于其截面可以作得很高,就具备了大的抗弯能力,而挠度小,这就能适合比实腹梁更大的跨度,而且省料
桁架结构中的钢桁架
桁架结构中的钢桁架 吴佛军 33号 09 建工( 2)班 桁架结构 1.简介 钢桁架用钢材制造的桁架。工业与民用建筑的屋盖结构、吊车梁、桥梁和水工闸门等, 常用钢桁架作为主要承重构件。各式塔架,如桅杆塔、电视塔和输电线路塔等,常用三面、 四面或多面平面桁架组成的空间钢桁架。 2.概述 最常采用的是平面桁架, 在横向荷载作用下其受力实质是格构式的梁。 钢桁架与实腹式 的钢梁相比较,其特点是以弦杆代替翼缘和以腹杆代替腹板,而在各节点处通过节点板 (或 其它零件 )用焊缝或其它连接将腹杆和弦杆互相连接;有时也可不用节点板而直接将各杆件 互相焊接 (或其它连接 )。这样,平面桁架整体受弯时的弯矩表现为上、 下弦杆的轴心受压和 受拉,剪力则表现为各腹杆的轴心受压或受拉。 桁架在钢结构中应用很广,例如在工业与民用建筑的屋盖 (屋架等 )和吊车梁 (即吊车桁 架)、桥梁、起重机 (其塔架、梁或臂杆等 )
在分析微液滴冲击冷却的热输运特性,以及研究微结构两相传质、传热过程的动态特性及其不确定因素的基础上,建立微液滴冲击冷却过程的数学模型;研制能传送高密度热流的微介电液滴冲击冷却集成芯片及其相应的实验系统装置;通过对微介电液滴冲击冷却的流体动力学和热动力学过程的数值模拟,并结合相应的实验技术研究和验证,对微尺度下相变传质传热的机理进行了深入研究,创建微介电液滴冲击冷却的基础理论体系。项目研究的成功将不仅对微尺度的传热传质理论研究具有一定的推动作用,而且该冷却系统具有很好的社会经济效益。在高精度测量与加工、光电通讯系统等领域中具有非常广阔的发展前景。 2100433B
简易型微纳米气浮系统 微纳米气泡发生器是产生微纳米气泡的主要部件。人们通常把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡;把大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡
微纳米气泡发生器技术简介:http://www.panglvqi.com
人们通常把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡;把大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡。
简易型微纳米气浮系统 微纳米气泡特点:
(1)水中停留时间长一般的气泡在水中产生后,会很快上升到水面并破裂消失,即存在时间短。而微米气泡在水中由产生到最终破裂消失会有几十秒钟甚至达到几分钟。有研究数据标明,直径为1mm的气泡在水中的上升速度为6m/min,而直径为10um的气泡在水中的上升速度为3mm/min。可以看出,微米气泡在水中的上升速度非常缓慢,所以可在水中停留较长时间。
(2)带电性微米气泡表面带负电荷,而且相对于普通气泡,其所带负电荷比较高,一般30um以下的气泡的表面负荷在-40mV左右,这也是微米气泡能大量聚集在一起时间较长而不破裂的原因之一。利用微米气泡的带负电性,可以吸附水中带正电的物质,对去除水中悬浮物或污染物的吸附和分离起到很好的效果。
简易型微纳米气浮系统 气液混合泵也叫涡流泵、溶气泵、臭氧水混合泵、气浮泵、气水混合泵、混气泵、曝气泵、气液泵。HG(B)、HGL(B)型泵是一种卧式安装的自吸式气液混合泵系列产品,HG(B)采用特配电机直联式结构,HGL(B)采用标准电机轴联器连接形式。该泵结构、性能全部引进国外技术。泵的过流部件全部采用不锈钢材料精铸制成。
简易型微纳米气浮系统 气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体,所以无需采用空气压缩机和大气喷射器。高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌,所以无需搅拌器和混合器。由于泵内的加压混合,气体与液体充分溶解,溶解效率可达80~100%。所以无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度溶解液。气液比约为1:9(吸气量为8-10%),串联使用可以增加吸气量。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。过泵流量1-50 M3/H;处理水量1-150 M3/H。因此,使用气液混合泵,可以提高溶气液制取效率、简化制取装置、节省场地、大幅降低初次投资、节省运行成本及维护费用。
批准号 |
50475104 |
项目名称 |
基于MEMS的微介电液滴冲击冷却系统关键技术的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0512 |
项目负责人 |
应济 |
负责人职称 |
副教授 |
依托单位 |
浙江大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
28(万元) |