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为了探讨橡胶减震层的减震效果,按照几何相似比为1∶20制作了一组隧道模型,基于振动台试验,分析了浅埋偏压隧道的加速度响应规律和橡胶减震层的减震效果。试验结果表明:橡胶减震层不能改变隧道受地震作用的加速度总体响应趋势,只能发挥减震吸能的效果减轻围岩对隧道结构的部分动力作用,从而提高隧道结构的抗震能力;橡胶减震层对隧道地震加速度的影响与地震波作用方向有关;橡胶减震层的减震效果受激振强度影响较为显著,低强度激振时其减震效果要优于高强度激振。
通过引入两个非线性权函数与Yee型对称限制器相结合,构造了一类加权Yee型限制器。将此类加权型限制器应用到高精度MUSCL格式中,从而得到一类加权型MUSCL格式。数值误差分析发现,相比于Yee型对称限制器,加权Yee型限制器具有更低的数值耗散,且误差更小,收敛速度更快。通过求解三类Riemann问题的数值解进一步发现,加权Yee型限制器具有更高的分辨率和更好的数值稳定性。
利用计算流体力学方法对实验室小型船舶U型脱硫塔气液两相流进行数值模拟。主要针对喷淋层不同直径喷淋液滴运行方式,采用欧拉-拉格朗日方法,考虑气液两相间的耦合作用。得出结论:小液滴会随废气向上飘移并聚集在喷淋层附近,影响塔内速度流线分布均匀性;液相覆盖率会随着喷淋液滴直径的增加而增加,同时废气与喷淋液接触效果也会随之增强;更小直径的喷淋液滴具有更明显的降温效果,塔内废气最低温度在喷淋层使用1.5mm喷淋液滴时为338.31K,比同样工况下使用3.5mm喷淋液滴低43.95K。
以建筑废弃物为主要原料,Al2O3为铝源,AlF3为晶须催化剂,B2O3为烧结助剂,活性炭和玉米淀粉为造孔剂原位制备莫来石晶须增强的多孔陶瓷。详细研究了造孔剂种类、含量对多孔陶瓷开口孔隙率(以下简称孔隙率)、抗折强度、断面形貌等结构和性能的影响,并讨论了不同煅烧温度对多孔陶瓷结构与性能及吸声效果的影响。结果表明,活性炭和玉米淀粉作为造孔剂可提高样品孔隙率,原位生成的晶须能够增强样品抗折强度。其中,建筑废弃物41 wt.%,氧化铝45 wt.%,氟化铝12 wt.
采用热压工艺,制备了相对密度较高的二硫化钼陶瓷靶材产品。以靶材的相对密度为考察指标,研究了热压温度、压强、时间、烧结气氛、原料形态对二硫化钼陶瓷靶材相对密度的影响。通过阿基米德法、XRD、SEM及能谱等检测手段对热压陶瓷靶材的相对密度、成分、微观形貌进行表征分析。其中,热压温度、压强和时间是影响靶材相对密度的三个主要因素。以二硫化钼粉为原料,在真空环境下,当热压温度为1100℃,压强为36 MPa,热压时间为1.5 h时,二硫化钼靶材相对密度可达98.5%,达到靶材溅射要求。为进一步提升靶材致密度,以二硫
复阻尼时域运动方程通解含有发散子集,导致基于复阻尼模型的时域数值计算结果不能收敛。针对复阻尼模型的时域发散问题,分别在单变量粘弹性本构模型、双变量粘弹性本构模型的基础上,推导了相应的等效复阻尼模型,构建了频域上与复阻尼模型本构关系等效的时域运动方程,并利用高斯精细积分法推导了时域数值计算公式。数值计算结果表明:等效复阻尼模型的时域计算结果是稳定收敛的,可有效避免复阻尼运动方程时域数值解中的发散现象;基于单变量粘弹性本构模型的阻尼模型计算量少、计算精度较低,仅适用于简化的层模型结构;基于双变量粘弹性本构模型
三国时期,有位德高望重的老医生董奉,专门为穷苦人看病,却不收任何报酬。患者疾愈后,登门道谢,董奉就叫他们在附近种植杏树,病重的人身体完全养好以后,种植5棵杏树;病轻的人只要种植1棵杏树。董奉用这个方法作为纪念,在他家周围渐渐地杏树成林。不出十年,杏树结了果实。董奉把收获的杏子全部换成粮食,用来救济穷苦的人。
一位消化科医生最近在丁香园上分享了一个病例:有位年轻女性,因为“肠痉挛”在社区卫生中心开了匹维溴铵片(还有枯草杆菌肠球菌二联活菌胶囊),服用后自觉胸骨后不适、胸痛,未予重视。晚餐时,觉得吞咽食物时胸痛更加明显,第二日到医院消化科门诊就诊,胃镜检查提示:食管第二狭窄附近多发穿凿样溃疡,考虑为药物性食管炎(食管溃疡)。
1-3型压电复合材料是一类人工合成、可实现超声换能的重要功能材料。在实际应用中,压电性能的温度稳定性往往是一项重要的技术指标,但相关的文献报道较少。因此,有必要对1-3型压电复合材料的温度稳定性开展研究。选用一种优质的商品化PZT-43陶瓷,以改进的切割填充技术制备1-3型PZT/epoxy压电复合材料,考察了其室温机电耦合性能和压电温度稳定性。结果显示,该复合材料性能均衡,其机电耦合系数kt为0.65、介电损耗tanδ为0.019、压电电压系数g33为46×10-3 Vm/N、声阻
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