功能梯度壓電壓磁板中熱機電的耦合分析
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4.6
討論了功能梯度壓電壓磁板中熱機電的耦合分析.在電滲透型邊界條件下,通過Fourier積分變換把混合邊值問題轉化為對偶積分方程,然后利用Copson方法將得到的對偶積分方程轉化為Fredholm積分方程再進行數值求解,得到了裂紋尖端的應力強度因子、電位移強度因子和磁通量強度因子.最后,通過數值算例討論了溫度及材料系數對應力強度因子的影響.
功能梯度壓電雙材料板中厚度-扭曲波的傳播
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分析了厚度-扭曲波在無限大功能梯度壓電雙材料板中的傳播性能,板的上表面和下表面是機械自由和電學開路的,材料常數在厚度方向按指數規(guī)律變化。首先推導了滿足控制方程和邊界條件的電彈場,然后利用界面條件得到了厚度-扭曲波傳播所應滿足的關系。通過算例表明了材料梯度變化對厚度-扭曲波傳播性能的影響,結果對功能梯度壓電材料在聲波器件中應用有參考價值。
兩個功能梯度壓電壓磁條粘結的Ⅲ型問題
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利用奇異積分方程法研究兩個功能梯度壓電壓磁條粘結在滲透和非滲透邊界情況下的ⅲ型裂紋問題.首先通過積分變換得到問題的形式解,然后利用邊界條件通過積分變換與留數定理得到了一組奇異積分方程,最后利用gauss-chebyshev方法進行數值求解,討論了材料參數、非均勻參數以及裂紋幾何形狀等對裂紋尖端應力強度因子的影響.從結果可以看出,壓電壓磁復合材料中反平面問題的應力奇異形式與一般彈性材料中的反平面問題應力奇異形式相同.
功能梯度材料圓柱殼的線性熱彈耦合振動
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4.8
文中基于經典板殼理論,考慮物性參數和溫度的影響,研究了功能梯度材料圓柱殼的振動問題,對該問題進行了相應的理論研究和數值分析。
特高壓GIS避雷器對壓敏電阻電壓梯度的要求
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4.6
采用三維有限元與電路相結合的"場路結合"數值計算方法來分析特高壓gis避雷器電位分布特性.通過對多種方案的比較分析表明,最有效的改善電位分布的方法是提高zno壓敏電阻的電壓梯度.綜合多方面因素,合適的壓敏電阻電壓梯度為426v/mm,此時1000kvgis的電位分布不均勻度可控制在10%以內.研究結果為高梯度壓敏電阻的研制提供了基本的技術指標.
特高壓GIS避雷器對壓敏電阻電壓梯度的要求
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4.4
采用三維有限元與電路相結合的“場路結合”數值計算方法來分析特高壓gis避雷器電位分布特性.通過對多種方案的比較分析表明,最有效的改善電位分布的方法是提高zno壓敏電阻的電壓梯度.綜合多方面因素,合適的壓敏電阻電壓梯度為426v/mm,此時1000kvgis的電位分布不均勻度可控制在10%以內.研究結果為高梯度壓敏電阻的研制提供了基本的技術指標.
特高壓避雷器用ZnO壓敏電阻電壓梯度限值的探討
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頁數:4P
4.6
為了研制性能優(yōu)異的特高壓避雷器,筆者對實際所需zno壓敏電阻的電壓梯度是否存在限值進行了研究,并結合特高壓避雷器的實際應用需求,詳細討論了zno壓敏電阻的電壓梯度限值的相關問題。研究表明,對適用于特高壓避雷器的zno閥片,其電壓梯度不僅受到特高壓避雷器絕緣間距、通流容量等外在因素的限制,同時也受到zno閥片能量吸收密度的限制。在現有生產制造能力的條件下,特高壓避雷器采用zno閥片的電壓梯度越高,閥片所必須達到的能量吸收密度也越高。筆者通過理論分析與計算得出,特高壓避雷器適用zno閥片的方波能量吸收密度理論極限值為517j/cm3,對應的電壓梯度理論極限值為686v/mm。對于特高壓瓷套、復合外套、gis罐式避雷器所需zno閥片,最理想的電壓梯度分別為213、300、426v/mm,相應的能量吸收密度要求至少分別為150、226、301j/cm3。
功能梯度材料圓板的非線性熱振動及屈曲
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頁數:6P
4.6
采用彈性理論建立了功能梯度材料板的靜力平衡方程,利用靜力平衡方程確定了功能梯度材料板的中性面位置,在此基礎上推導出了功能梯度材料板在均勻溫度場中的非線性振動及屈曲微分方程組,求得了功能梯度材料圓板的非線性振動及屈曲的近似解,討論分析了中性面位置、梯度指數、溫度等因素對功能梯度材料圓板非線性振動及屈曲的影響.把該方法計算結果與有限元計算結果進行了比較,驗證了該方法的計算結果是可靠的.算例分析表明,中性面位置對均勻溫度場中功能梯度材料圓板的非線性振動及屈曲有一定影響.
彈性功能梯度材料板條中周期裂紋的反平面問題
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4.4
討論了彈性功能梯度材料板條中裂紋的反平面問題,用fourier變換方法得到了一個基本解,這個基本解表示了實軸上一點作用有點位錯時引起的影響,利用此基本解可得單裂紋和周期裂紋問題的奇異積分方程,在周期裂紋求解時,遠處裂紋對于中央裂紋的影響作了有效的近似處理。最后,給出了數值結果,它表示了材料性質對于裂紋端應力強度因子的影響。
熱機電耦合智能板結構的一類有限元模型
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4.7
針對熱機電壓電薄板結構,提出了一種包含4個位移節(jié)點、2個電勢節(jié)點和8個溫度節(jié)點的有限元模型,其位移場按平板殼單元描述,而電勢場和溫度場則按線性插值方法描述,并基于虛功原理導出了熱機電有限元方程,通過比較,表明所得有限元方程的正確性。最后以懸臂板為例,對位移響應、溫度響應和輸出電壓進行了數值仿真,凸現了在小撓度變形下,變化幅值較大的溫度對輸出電壓的重大影響。
線性分布荷載作用下梯度功能壓電懸臂梁的解
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4.8
采用逆解法求解了上表面受線性分布荷載作用的壓電懸臂梁執(zhí)行器,其中體積力fz呈非線性分布.首先確定了應力函數和電位移函數的多項式表達式,進而研究了該問題的通解,以及體積力的不同分布對解答的影響.常體積力和無體力情況下的解可以由上述解直接得到.本文為研究其它類型的壓電梯度微觀結構提供了一種可行的方法.
梯度功能壓電懸臂梁在線性荷載作用的基本解
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4.7
逆解法常被用來解決彈性力學問題.本文在考慮材料具有非線性體積力的情況下,應用該方法求解了在線性分布荷載作用下壓電懸臂梁的解析解,而常體力和無體力的解答是本文的特例.
功能梯度材料壓板電荷載作用下的APDL有限元分析
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4.4
利用有限元軟件ansys10.0的耦合場分析功能,根據有限元理論對功能梯度壓電結構的在荷載作用下的力學響應進行了分析。假設材料的力學和電學常數均沿板厚度z方向按同一函數規(guī)律變化。利用有限元軟件計算功能梯度壓電板在電荷載作用下的電勢與位移,并進行分析,所得結果與文獻中的基本一致
電梯門系統(tǒng)機電耦合建模與仿真分析
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頁數:4P
4.3
目前對于電梯門系統(tǒng)的性能分析局限于驅動控制系統(tǒng)和機械系統(tǒng)獨立的分析。針對這一局限建立了電梯門系統(tǒng)機電耦合模型并探討門機的機電耦合性能。仿真結果表明:調整門電機參數,門機運行曲線隨之改變,從而可以判斷出開關門是否到位,也為門電機參數的設置提供參考;改變模型中門機機械系統(tǒng)的性能,影響門驅動電機的參數,這為監(jiān)控門電機參數變化來分析門機機械性能的方法提供了有力依據。
低壓電纜的電壓損失和電壓降[1]
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4.7
低壓電纜的電壓損失和電壓降 作者:王國忠,潘齊旺,wangguo-zhong,panqi-wang 作者單位:王國忠,wangguo-zhong(江蘇通光強能輸電線科技有限公司,江蘇海門,226100),潘齊旺,panqi-wang(浙 江省溫州市電力局,浙江溫州,325028) 刊名: 電線電纜 英文刊名:electricwire&cable 年,卷(期):2014(1) 本文鏈接:http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_dxdl201401005.aspx
沖擊載荷下功能梯度裂紋板應力場的電測法測量技術探討
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頁數:2P
4.5
為了獲得功能梯度裂紋板在沖擊載荷下的應力場,采用沖擊加載裝置和數據采集系統(tǒng),測試裂紋板各點在三個方向上的應變,利用彈性范圍內應力和應變的關系得到應力場。由此獲得一種基于電測法的沖擊載荷作用下功能梯度裂紋板應力場的測試技術。
碳化鎢-鋼梯度功能材料
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頁數:2P
4.5
介紹了碳化鎢-鋼梯度功能材料的生產方法、原理、性能和特點,并對該材料的應用及前景做了簡單的論述。
溫度場中功能梯度材料圓板的非線性彎曲
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4.6
采用彈性理論建立了功能梯度材料板的靜力平衡方程,利用靜力平衡方程確定了功能梯度材料板的中性面位置,在此基礎上推導出了功能梯度材料板在溫度場中的非線性彎曲微分方程組,求得了圓板中心撓度與均布載荷的關系式,討論分析了梯度指數、溫度等因素對功能梯度材料板非線性彎曲的影響.把該方法計算結果與有限元計算結果進行了比較,驗證了該方法的計算結果是可靠的.算例分析表明,中性面位置對溫度場中功能梯度材料圓板的非線性彎曲有一定影響,在荷載較大時,宜考慮中性面位置對彎曲的影響.
基于剖面密度梯度(VDP)技術的意楊板材剖面密實梯度
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4.4
以12mm厚意楊populusdeltoids板材為試材,在1mpa,100℃和2~5min條件下,實施橫向熱壓密實試驗,采用剖面密度梯度(vdp)測試儀獲取了密實后速生楊木鋸材的斷面密度分布,并利用建立的"密度-壓縮率"轉換公式,轉換為壓縮率數據,從而實現了木材斷面壓縮率的準連續(xù)定量和定位。結果表明:①vdp技術可以準確定量密實后木材各厚度微層的壓縮率;②意楊木材斷面壓縮率分布與剖面密度梯度類似,呈現表高芯低的寬"v"形;在試驗工藝條件下,表層約50%厚度受到不同程度的壓縮,最大壓縮率達到34%~37%,而芯層未受到顯著壓縮。
高壓電壓測量系統(tǒng)高壓電壓表
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頁數:17P
4.7
高壓電壓測量系統(tǒng)高壓電壓表
傳感器中的電壓電流、電壓頻率變換的實現.
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4.6
傳感器中的電壓/電流、電壓/頻率變換 的實現 傳感器中的電壓/電流、電壓/頻率變換的實現 類別:傳感與控制 隨著電子技術和計算機技術的迅速進步,工業(yè)自動化得到了快速發(fā) 展,而在工業(yè)控制領域,檢測傳感器件起著越來越重要的作用,各種先進的傳 感器正在大量應用。但是很多傳感器只提供4~20ma或者0~5v的 直流模擬信號輸出,而我國煤礦使用的煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)大部分只允許接入 1~5ma或者200~1000hz的模擬信號,所以在一般工業(yè)現場使用 的傳感器要實現在煤礦的應用,除了考慮防爆因素外,還必須進行輸出模擬信 號的轉換。這種輸出信號的轉換如果購買專用的轉換設備,不僅價格高,使用 也不是很方便。實際上自己設計制作一些轉換電路也可以方便的實現所需性 能,下面就介紹兩種實用的電壓/電流、電壓/頻率轉換電路的設計和原理。 1電壓/電流轉換電路電壓/電流轉換即v/i轉換,是 將輸入的電壓信
高電壓全澆注電壓電流互感器
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4.7
大連金業(yè)電力設備有限公司開發(fā)、研制的izb-66w3型和jdzx-66w3型戶內、戶外環(huán)氧樹脂全澆注式電流、電壓互感器,已通過了國家變壓器質量監(jiān)督檢驗中心的全項例行試驗、型式試驗和特殊試驗。其性能完全符合國家有關標準規(guī)定,在動熱穩(wěn)定、抗諧振等方面,比油浸式互感器有了一定提高,局部放電量的控制也達到了較高水平。該產品已經通過了國家經貿委和國家電力公司組織的技術鑒定。全澆注互感器解決了油浸和氣體絕緣互感器的滲漏問題,實現了無油、無公害和免維護。查新結果表明,該產品填補了我國66kv全澆注互感器的空白,達到了國際同類產品的先進水平。
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職位:土建項目副經理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林