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81.
对承受疲劳载荷的海洋平台K型管节点首先进行了静力测试,确定了沿着焊缝的热应力区的应力分布及热应力区最大应力点的位置,从而判断裂纹产生的位置;然后通过专用测试设备提供循环疲劳载荷,用ACPD(Alternating Current Potential Drop,即交流电流势能落差法)技术检测裂纹的产生和增长过程,得到裂纹最深点,用S-N曲线估算其疲劳寿命.对已有裂纹的K型管节点,用应力强度因子估计其剩余寿命.同时用测试的结果验证了S-N的准确性和可靠性. 相似文献
82.
辽东湾某平台位于辽东湾海域,该海域每年冬季都会形成大量的海冰,海冰给平台的作业生产及船舶运输带来严重安全威胁.由于辽东湾某平台结构特殊,海冰不仅使平台发生较强的冰激振动,同时海冰也在平台底部形成堆积,给平台冬季的安全运行带来一定的安全隐患.基于多年冬季现场监测,针对平台底部冰堆成因及冰阻塞对平台安全影响进行分析,并给出应对措施及建议. 相似文献
83.
84.
分别优化了横向加热和纵向加热涂钨平台石墨炉原子吸收光谱法测定镓的条件。结果显示,纵向加热方式的原子化温度比横向加热低,在灰化温度、进样量、酸介质的影响和化学改进剂等方面,两者没有显著差别。纵向加热的灵敏度高于横向加热,线性范围也比横向加热宽;但是采用横向加热方式能获得更低的检出限和更强的抗干扰能力。 相似文献
85.
《分析测试技术与仪器》2011,(4):210-210
仪器信息网"试剂标物"栏目是近期推出的一个全新的专业展示试剂产品的信息平台,栏目汇集了300家知名试剂厂商、30万试剂产品信息以及栏目人性化的搜索功能,使用户在查找试剂标物过程中体验了专业与便捷的结合. 相似文献
86.
A robust airfoil optimization platform is constructed based on the modified particle swarm optimization method (i.e., the
second-order oscillating particle swarm method), which consists of an efficient optimization algorithm, a precise aerodynamic
analysis program, a high accuracy surrogate model, and a classical airfoil parametric method. There are two improvements for
the modified particle swarm method compared with the standard particle swarm method. First, the particle velocity is represented
by the combination of the particle position and the variation of position, which makes the particle swarm algorithm a second-order
precision method with respect to the particle position. Second, for the sake of adding diversity to the swarm and enlarging
the parameter searching domain to improve the global convergence performance of the algorithm, an oscillating term is introduced
to the update formula of the particle velocity. At last, taking two airfoils as examples, the aerodynamic shapes are optimized
on this optimization platform. It is shown from the optimization results that the aerodynamic characteristic of the airfoils
is greatly improved in a broad design range. 相似文献
87.
88.
89.
90.
为了研究中心点火管火焰在药床中的传播规律,设计了可视化模拟试验平台,开展了不同点火药量、不同装药结构的中心点传火试验。采用高速图像采集系统记录了中心点火管火焰在药床中的传播过程,采用瞬态压力记录仪记录膛内压力的时空变化。结果表明,点火药量为20 g时,出火时间为0.6 ms;点火药量为30 g时,出火时间为1.5 ms;杆状装药床的传火时间平均为2.2 ms,粒状装药床的传火时间平均为3.4 ms,而杆粒混装药床的传火时间为3.1 ms。可见,点火药量对药床出火时间影响显著,较大的点火药量导致药床出火时间延长;不同装药床结构传火性能差异较大,单一杆状装药床传火性能优于单一粒状装药和杆粒混装药床,并且粒状装药床易形成气体壅塞,膛内会出现明显的压力波动现象;根据火焰传播时序位置点,利用一阶指数衰减函数拟合建立了火焰传播过程数学模型,拟合优度大于0.98。 相似文献