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91.
为便于力学科研人员及时了解2009年度基金项目申请信息,将数理科学部力学科学处受理的面上项目、青年基金项目、地区基金项目、重点项目、国家杰出青年科学基金和海外及港澳学者合作研究基金项目的申请情况做一介绍.  相似文献   
92.
詹世革  甘春标 《力学进展》2010,40(3):340-341
为便于力学科研人员及时了解2010年度基金项目申请信息,现将数理科学部力学科学处受理的面上项目、青年基金项目、地区基金项目、重点项目、国家杰出青年科学基金和海外及港澳学者合作研究基金项目的申请情况做一介绍.   相似文献   
93.
<正>随着能源技术、微纳米技术、生物技术、信息技术和先进制造技术等高科技领域的迅速发展,近年来力学的研究对象发生了很大变化,其载荷特点从力扩展到多场至多系统,其尺度空间从宏观分别扩展至巨观与纳观,其状态响应从静态分别扩展到时域与空域.随着研究对象越来越复杂,固体力学对实验提出了越来越多的新需  相似文献   
94.
詹世革  甘春标 《力学进展》2010,40(5):589-600
<正>经力学专家评审、数理科学部工作会议及基金委员会委务会审议,2010年度力学科学处面上项目、青年科学基金、地区科学基金资助项目已确定(见附表1).现将有关信息公布如下:  相似文献   
95.
经力学专家评审、数理科学部工作会议及基金委员会委务会审议,2011年度力学科学处面上项目、青年科学基金和地区科学基金资助项目已确定(见附表1)。现将有关信息公布如下:(1)国家自然科学基金委员会根据基础研究发展趋势和“十一五”发展规划的总体部署,目前已确立了研究项目、人才项目和环境条件项目三个项目资助系列。这三个资助项目系列的定位各有侧重,相辅相成,构成了国家自然科学基金资助格局。面上项目属于研究项目系列,以获得科研创新成果为主要目的,并通过创新性科学研究培养科技人才,促进学科均衡、协调和可持续发展,提高基础研究水平。青年科学基金和地区科学基金划归人才项目系列,青年科学基金将采取加大资助规模并适当提高资助强度的措施,着力提高资助率,发挥其培养青年人才的作用;地区科学基金将大幅度提高资助强度,适度提高资助率,培养和扶植基础研究薄弱地区的科学技术人员,稳定和凝聚优秀人才,为区域创新体系建设与经济、社会发展服务。随着国家对基础研究投入的不断增加,2011年度自然科学基金委对部分类别项目的资助强度和资助期限等进行了调整:面上项目资助期限由3年延长为4年,平均资助强度约60万元/项;青年科学基金项目资助期限仍为3年,平均资助强度约25万元/项;地区科学基金项目资助期限由3年延长为4年,平均资助强度约50万元/项。   相似文献   
96.
由中国空气动力学会、国家自然科学基金委员会数理科学部和中国力学学会联合主办的“第七届全国流体力学青年研讨会”于2011年5月20日至22日在南京航空航天大学召开。该项会议旨在促进流体力学青年工作者之间的学术交流与合作,探讨流体力学在新时期的关键科学问题。自创办以来,得到了庄逢甘、张涵信、周恒、崔尔杰、李家春、吴有生等院士和前辈的直接关心和大力支持,目前已成为流体力学青年工作者学术交流的重要平台。   相似文献   
97.
大型柔性航天器动力学与振动控制研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
随着航天重大工程的逐步实施,航天器正朝着超高速、超大尺度、多功能的方向发展,其面临的发射和运行环境也更加恶劣.航天器发射过程中的振动及其主/被动控制、在轨运行中大型柔性航天器动力学建模与动态响应分析、结构振动与飞行器姿态的混合控制等问题越来越复杂且难于处理;航天器结构的大型化和柔性化(如大阵面天线和太阳翼等)也对其地面试验和半实物仿真提出了挑战.本文着重介绍大型柔性航天器涉及到的动力学与振动控制问题,包括航天器发射过程中的整星隔振,大型柔性结构动力学建模与振动响应分析,大型柔性航天器的结构振动与姿轨控耦合动力学及其混合控制等.提炼出航天动力学与控制领域中亟待解决的若干基础科学问题,包括:多刚柔体系统动力学建模与模型降阶(涉及大变形柔性体动力学建模、多求解器合作仿真、模型降阶、组合结构动力学建模的解析方法等);复杂结构状态空间模型构建方法与能控性(涉及状态空间模型构建的理论与实验方法、复杂结构振动控制系统的能观性与能控性等);航天器姿态运动与大型柔性结构振动的混合控制律设计(涉及姿态机动与结构振动的鲁棒混合控制、执行机构与压电控制器的协同控制等).   相似文献   
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