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1.
利用三维电磁场仿真软件计算工作频率为8.3~8.6GHz的低温极化器初始尺寸,并通过热分析软件提取低温环境下极化器产生的结构变形量,进而采用结构参数补偿的方式,确定低温隔板极化器结构尺寸。测试结果表明,研制的低温极化器在8.3~8.6GHz频段内,实现了线圆极化信号间的极低噪声转换。  相似文献   
2.
作者采用金相方法,测定了微小区域内的高应变.本文是其第一部分,低合金控轧钢中铁素体相应变的测定.在拉伸试样不同变形区内,分别测定60个晶粒的平均轴比,根据本文提出的计算模型,确定了铁素体相的应变及与总应变间的关系.  相似文献   
3.
作者采用金相方法,测定了微小区域内的高应变.本文是其第一部分,低合金控轧钢中铁素体相应变的测定.在拉伸试样不同变形区内,分别测定60个晶粒的平均轴比,根据本文提出的计算模型,确定了铁素体相的应变及与总应变间的关系.  相似文献   
4.
为研究截面形状和头部曲径比对椭圆截面弹体侵彻性能的影响,开展了圆锥和椭圆锥压头的静态压痕试验,获得了不同截面压头缓慢贯入材料时的力-位移曲线。随后,基于30 mm弹道炮平台,开展了3种不同椭圆截面弹体在400~800 m/s撞击速度范围内正侵彻2A12厚铝靶试验,获得了靶体的破坏形貌及弹体侵彻深度。基于空腔膨胀模型及阻力函数修正系数,建立了椭圆截面弹体侵彻金属厚靶侵彻动力学模型,结合试验结果验证了模型的有效性,并系统分析了弹体截面形状和头部曲径比对侵彻性能的影响。研究结果表明,与圆锥压头相比,具有相同截面面积的椭圆锥压头贯入材料时阻力更大,当压头的截面长短轴比从1.00增大至2.00时,贯入阻力增大10.1%。当弹体截面面积相当,且各横截面保持长短轴比不变时,椭圆截面弹体的长短轴比越大,其侵彻性能越差;椭圆截面弹体侵彻性能随着截面长短轴比的增大和头部曲径比的减小而降低。  相似文献   
5.
作者采用金相法,测定了微小区域内的高应变.本文是其第二部分,裂纹顶端应变分布的测定.对于静止裂纹,试样心部(平面应变)裂纹顶端应变分布可表示为s=0.14(x/δ)~(0.64);对于扩展裂纹,若以裂尖为原点,则裂纹顶端应变分布可表示为s=0.7 5exp(-38x).  相似文献   
6.
本文采用晶种和磁场诱导结合的方法制备出了一维Fe3O4纳米粒子,研究了晶种粒径大小、磁场强度、晶种添加量以及晶种分步次数对Fe3O4产品形貌的影响。结果表明,磁场强度增加,棒形颗粒数目增加;晶种分步次数增加,棒形粒子轴比增加;采用三次晶种可以得到轴比为9.0的棒形颗粒;少量的晶种有利于得到轴比一致、形貌均匀的棒形颗粒;大尺寸的晶种有利于得到链形颗粒。同时从颗粒间的相互作用能分析了磁场强度和晶种大小对形貌的影响。  相似文献   
7.
作者采用金相法,测定了微小区域内的高应变.本文是其第二部分,裂纹顶端应变分布的测定.对于静止裂纹,试样心部(平面应变)裂纹顶端应变分布可表示为s=0.14(x/δ)~(0.64);对于扩展裂纹,若以裂尖为原点,则裂纹顶端应变分布可表示为s=0.7 5exp(-38x).  相似文献   
8.
景洪  宁辉  陈鹏  刘英君  童清波 《强激光与粒子束》2018,30(5):053003-1-053003-5
在进行高功率微波(HPM)空中辐射场测量时,由于来波信号极化角度难以确定和受空中平台姿态影响等因素,普通线极化接收天线难以确保极化匹配,天线的极化失配会进一步降低辐射场参数测量的精确性。为了降低极化失配影响,在梯形微带圆极化单元天线分析设计的基础上,采用四阵元依次旋转90°和依次移相馈电的方式组建了一种低轴比微带圆极化阵列天线,该天线采用功分器和移相器作为馈电网络,天线在9.7 GHz实测增益约为9.4 dB,1 dB波束宽度约17.4°,轴比约0.4 dB。应用该圆极化天线可将极化失配引入的不确定度降低到0.2 dB以下,可满足高功率微波空中辐射场的精确测量需求。  相似文献   
9.
为了展宽微带天线的3 dB轴比波束宽度(ARBW),提出采用双层介质基板结构与单点同轴线馈电、引入切角微扰和半圆槽的方式,设计出一款小型化宽ARBW的圆极化微带天线。该天线的尺寸可用中心波长(0)表示为0.40800.40800.0360,工作频率可覆盖IEEE 802.16e(3.5 GHz)频段。利用基于有限元法的仿真软件(Ansoft HFSS15.0)对天线进行优化设计,获得天线3 dB ARBW为230~255,电压驻波比(VSWR)小于2的带宽为290 MHz,峰值增益在3.5 GHz为4.11 dB。测试结果与仿真结果基本一致,表明采用该结构和设计方式可以展宽天线的ARBW。  相似文献   
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