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1.
余闯  刘松玉  滕瑞振 《力学学报》2004,12(2):155-161
从考虑土体流变的本构关系出发 ,证明了瞬时加载、线性或者近似线性加载和分级加载情况下路堤沉降的性状 ,提出了从数学上能满足各自变形特征的预测模型 ,工程实例分析表明了在不同条件下采用不同模型的合理性和实用性  相似文献   
2.
Kirchhoff方程的相对常值特解及其Lyapunov稳定性   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
薛纭  陈立群  刘延柱 《物理学报》2004,53(12):4029-4036
对于超细长弹性杆静力学的Kirchhoff方程,用动力学的概念和方法研究其常值特解 和稳定性问题.计算了Kirchhoff方程相对固定坐标系、截面主轴坐标系以及中心线Frenet 坐标系的常值特解,进行了Kirchhoff动力学比拟,用一次近似理论分别讨论了它们的Lyapu nov稳定性,导出了若干稳定性判据,并在参数平面上绘出了稳定域. 关键词: 超细长弹性杆 Kirchhoff方程 常值特解 Lyapunov稳定性  相似文献   
3.
动能反导技术作为新型的反导技术,原理是在拦截弹和目标的相对速度方向上,抛射出大量动能杆条毁伤目标。其核心技术之一就是动能元素的抛撒,特别是定向抛撒。国外研究一般集中针对既定抛撒装置结构的杆条抛撒结果验证性报道,缺乏对杆条抛撒影响因素的详细研究。本文提出了采用周向弧形状药选择区域爆炸驱动中心杆条束定向侧向飞散的动能扦定向抛撒装置方案,设计不同结构参数的杆条定向抛撒装置的试验,研究抛撒结构参数对动能杆的驱动特性影响规律,为新概念反导战斗部设计提供技术帮助。  相似文献   
4.
在冲击动态加载破坏下,金属材料会产生微孔洞、微裂纹和位错等微结构缺陷,这会明显影响材料的某些性能。采用中子小角散射技术研究了冲击加载前后合金材料微缺陷的变化。实验样品分别是以Al和Mg为基体、含有少量其他元素的两种圆柱状合金材料,将样品用不同速度的钢弹冲击,测量样品为加载前、后合金材料共计4个。  相似文献   
5.
新型制冷机冷凝器壳侧的传热强化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对现行制冷机冷凝器的不足 ,设计了适用于冷凝传热的新型折流杆冷凝器的壳程内部结构 ,并分析了其传热强化机理。在重力控制条件下 ,对不同内部支承结构与管束组合的冷凝器进行了传热实验研究 ,得到了水蒸汽在冷凝器壳侧的冷凝传热特性曲线。采用冷凝传热强化因子的概念 ,建立了预测该种折流杆冷凝器壳侧冷凝传热膜系数的计算公式 ,为折流杆冷疑器在制冷系统中的设计应用提供了理论依据。  相似文献   
6.
文中以强化低温固体界面间的接触导热为出发点 ,实验测定了低温环境下两种金属界面在过度加载前后的接触热导值 ,指出过度加载是一种经济有效的强化导热方法 ,对卸载过程接触热导率大于同次加载过程接触热导的“hysteresis”现象产生机理进行了分析  相似文献   
7.
提出了在无外力作功的情况下,具有Bauschinger效应的弹塑性材料处于屈服状态产生自发的塑性流动时应满足的条件.这个条件不仅与材料的力学性能有关,而且还处决于材料的具体的载荷边界条件和变形.举例说明了承受拉一扭组合的薄壁圆筒中,采用组合强化模型时,产生塑性流动的具体条件.  相似文献   
8.
气体炮技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
王金贵 《物理》1996,25(9):558-564
气体炮是当前世界上应用最广的实验室用冲击加载装置,由于气体炮具有高速发射弹丸的能力,它的冲击加载可在固体材料中产生几百MPa至几百GPa的冲击波压力,是研究材料在动态高压下的状态方程、本构关系以及断裂和相变的有效工具.同时,也是研究高速弹道学的理想装置。文章介绍了一、二级气体炮的一般工作原理和相关技术,讨论了其使用特点和当前水平,并简要介绍了几个典型的应用实例.  相似文献   
9.
电磁加载下的高能量密度物理问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
1物质的高能量密度状态文中所述的高能量密度状态是指物质由于受到外界能量输入或自身能量转换,使其内能增大而造成的高压力、高密度和高温度状态。能量的体积密度的量纲等同于压力的量纲,由此可知内能增加量为1MJ/cm3时,物质内部的压力约为1TPa量级。通常认为在高能量密度状态下,固体物质的可压缩性应有显著影响,气态物质应达到接近极限压缩的程度,相当于0.1TPa或0.1MJ/cm3的内能密度。密度为0.01g/cm3的物质被加热到100eV,其压力则为0.1TPa,对氢气而言比能量约10MJ/g。高能炸药PBX-9404的化学反应能密度约为0.0096MJ/cm3,爆压为36…  相似文献   
10.
误差杆的概念及其应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
轩植华 《物理实验》1998,18(6):28-28,31
介绍了误差杆的概念及其在实验作图中的应用。  相似文献   
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