弹性能论文-徐志国,乔亚波

弹性能论文-徐志国,乔亚波

导读:本文包含了弹性能论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:着靶角度,射流,斜侵彻,穿深

弹性能论文文献综述

徐志国,乔亚波[1](2019)在《射流着靶角度对射孔弹性能的影响》一文中研究指出为分析聚能射孔弹爆轰后形成射流着靶角度的变化对定方位、定射角和定面等个性化射孔新技术的影响,探索了射孔穿深下降的原因,根据射流侵彻基本理论,从射流微元形态对侵彻性能影响分析入手,结合叁维仿真模拟计算和打靶试验,分析了射流着靶角度对射孔弹性能的影响。当射流不垂直于靶体侵彻时,射流会发生颤动并偏离运动轴线,使得射流侵彻性能下降,且随着角度的增大,射流侵彻性能下降的趋势也会加大。结果表明,改变布弹角度可以适应油层分布、减少地应力的影响,同时也会造成聚能射孔弹穿孔性能的下降。在射孔方案中涉及倾角变化时,射孔弹的设计应尽可能减少射流倾角变化的影响。(本文来源于《油气井测试》期刊2019年05期)

肖文莹,李想,郭万涛,马武伟[2](2019)在《Kevlar/UHMWPE混杂纤维复合材料抗弹性能》一文中研究指出研究芳纶/超高分子量聚乙烯(Ultra High Molecular Weight Polyethylene,简称"UHMWPE")纤维层间混杂复合材料对防弹性能的影响,采用LS-DYNA非线性动态显式有限元软件对不同迎弹面及不同混杂比的复合材料进行理论分析,模拟弹头侵彻层间混杂复合材料靶板的过程,得出复合材料的应力和变形演化图。通过实验验证迎弹面以及混杂比对防弹性能的影响,研究纤维的断裂形貌,进一步分析靶板的破坏机理。结果表明:以芳纶纤维作迎弹面时混杂复合材料防弹性能较好,且混杂比为1∶2时复合材料整体防弹性能可进一步提升。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年09期)

孙德永,董春迎[3](2019)在《基于新型夹杂弹性能增量积分公式的等几何边界元应用》一文中研究指出本文采用等几何边界元法对静水压力作用下的非均质弹性问题的能量增量变化进行数值研究。结合新的能量积分公式能够避免处理角点问题,进而有效地针对复杂形状的夹杂问题进行求解。二次等几何单元下的数值结果与解析解有较高的吻合度。(本文来源于《中国力学大会论文集(CCTAM 2019)》期刊2019-08-25)

高玉波,张伟,宜晨虹,汤铁钢[4](2019)在《黏结层对陶瓷/金属复合装甲抗弹性能的影响研究》一文中研究指出采用二级轻气炮加载装置和AUTODYN软件对含环氧树脂黏结层的陶瓷/金属复合装甲的抗弹性能展开了研究。陶瓷面板分为迭层和单层板两种形式,对应于C/E/A(Ceramic/Epoxy resin/Aluminum alloy)和C/E/C/E/A(Ceramic/Epoxy resin/Ceramic/Epoxy resin/Aluminum alloy)复合装甲。结果表明,受应力波传播和破碎锥作用,C/E/C/E/A装甲较C/E/A装甲的陶瓷面板破碎程度更大。具有缓冲作用的黏结层,随其厚度的增加,陶瓷损伤程度逐渐减小,背板侵深也逐渐减小。对Yaziv系数的修订表明,在相同弹速和黏结层厚度条件下,相同面密度的迭层陶瓷装甲抗弹性能优于单层陶瓷装甲。但是,黏结层厚度的增加对C/E/C/E/A装甲的抗弹性能贡献不大,而对C/E/A复合装甲的影响却较大。最后,对于两种形式陶瓷复合装甲,黏结层均使得装甲内透射应力波幅值得到了有效衰减,尤其是C/E/C/E/A装甲。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年13期)

孟豪宇,罗富强,梁静,李丹婷,刁翼[5](2019)在《苯基硅橡胶的合成及动态黏弹性能》一文中研究指出以八甲基环四硅氧烷和甲基苯基硅氧烷环体作原料,采用负离子开环聚合法在不同反应温度下制备出5种苯基硅橡胶,通过傅里叶变换红外光谱、差示扫描量热法、核磁共振波谱、热失重及凝胶渗透色谱等对其结构及性能进行了表征测试,并用旋转流变仪研究了其动态黏弹性能。结果表明,制备苯基硅橡胶的最佳反应温度宜为95℃,在此温度下得到的苯基硅橡胶具有良好的形状恢复能力及能量吸收能力。此类苯基硅橡胶具有较低的玻璃化转变温度,且热分解温度均在300℃以上,耐高低温性能优异,在缓冲减振等领域具有较好的应用价值。(本文来源于《合成橡胶工业》期刊2019年04期)

颜炳玲,李勇[6](2019)在《乳化沥青对CA砂浆动态黏弹性能的影响》一文中研究指出为了研究交变荷载作用下CA砂浆的黏弹性能,通过试验分析了温度、沥灰比(A/C)、水灰比(W/C)和砂灰比(S/C)对CA砂浆储能模量、耗能模量和损耗因子的影响。结果表明:温度越高,储能模量越低,损耗因子越大,而耗能模量随温度的升高先增大后减小,当温度为10℃时耗能模量最大;随着A/C的增大,储能模量逐渐减小,损耗因子逐渐增大,而耗能模量随A/C的变化规律与所选的温度区间有关;相比阳离子乳化沥青,选用阴离子乳化沥青时CA砂浆具有更高的刚度和吸能减震能力;W/C和S/C对砂浆动态粘弹性能的影响与A/C的大小密切相关。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年06期)

张庆贺,李宁,段昌瑞[7](2019)在《煤岩破坏过程弹性能与瓦斯膨胀能演化特性试验研究》一文中研究指出煤与瓦斯突出灾害的本质是能量演化至灾变的过程,为了揭示突出过程的能量演化机制,以煤岩试件为对象,试验测定了不同破坏程度煤岩试件的弹性能和瓦斯膨胀能,结果表明:对试件加载时,输入的总能量一部分转换为弹性能,一部分转换为耗散能,峰值强度处弹性能占比约为70%,峰值强度后能量释放,弹性能急剧减小;0.8 MPa气体压力下,瓦斯膨胀能比煤体弹性能高1个数量级以上;峰值强度是弹性能和瓦斯膨胀能突变点。峰值强度处弹性能急剧降低,而瓦斯膨胀能却突增25%以上。由于瓦斯膨胀能是主要能量,这种能量的突变对煤与瓦斯突出的影响是巨大的。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年06期)

陈菲菲[8](2019)在《BIBO和BZBO晶体的泡生法生长及电弹性能研究》一文中研究指出硼酸盐晶体一直是无机功能晶体材料的研究热点,目前开发的硼酸盐晶体不下千余种。为开发老晶体的新用途以及新晶体的新性能,本论文以铋基硼酸盐晶体为研究对象,采用泡生法生长了 α-BiB306(BIBO)、Bi2ZnB2O7(BZBO)和Nd:BZBO晶体,对晶体的热学和光学等基本性质进行了表征。为了探索其在压电领域的潜在应用,对BIBO和BZBO晶体的电弹性能及其温度依赖性进行了研究。分析了晶体的压电振动模态并设计压电常数高、振动模态单一的晶体切型,试制光声气体探测用压电换能器件。主要研究的工作及结果如下:(一)晶体生长(1)采用泡生法,对BIBO、BZBO以及Nd:BZBO晶体进行了生长。通过多晶原料的合成,助熔剂体系的探索,温场调节等方面的研究,优化了生长工艺参数,实现了短周期内大尺寸单晶的生长。(2)采用高分辨X射线衍射,对生长的晶体品质进行表征。结果表明,生长晶体的摇摆曲线峰型对称,半峰宽较小,表明生长的晶体具有较高的晶格完整度,为后续晶体在非线性光学性能和激光性能方面的研究奠定了基础。(3)采用X射线光电子能谱,对BIBO晶体两侧出现的褐色及絮状物缺陷进行研究。通过分析峰位和含量的相对变化,探讨了晶体该类缺陷的成因,为高质量BIBO晶体的生长提供了参考。(二)BIBO和BZBO晶体基本物理性质研究(1)采用X射线衍射仪对生长的晶体进行结构分析,对BIBO和BZBO晶体的物相及晶胞参数进行确定。采用X射线荧光光谱仪,对Nd:BZBO晶体中Nd的掺杂浓度进行了检测。(2)对BIBO和BZBO晶体的基本热学性质进行测试表征。BIBO和BZBO晶体均属于一致熔融化合物,其熔点分别为718 ℃和698℃。晶体在室温下具有较大的比热,并且均随着温度的升高而增大,较大的比热意味着晶体具有较高的光损伤阈值。两种晶体在热膨胀性质方面表现出较大的差异。BIBO晶体具有很强的热膨胀各向异性,其热膨胀系数在X和Y方向表现出正的温度变化(α11=7.3×10-6K-1和α22=44.1×10-6 K-1),而在Z方向表现出负的温度变化(α33=-21.7×10-6K-1)。由于该晶体同时具有正负热膨胀系数的特点,对BIBO晶体的零膨胀系数切型进行研究。BZBO晶体在叁个主轴上的热膨胀均呈正线性变化,线性热膨胀系数α11、α22和α33分别为6.9×10-6、11.2×10-6和1.9×10-6K-1。此外,对晶体的热导率进行测试。室温下,BIBO晶体主轴上的热导率系数分别为11.583、4.775和6.954 W.m-1.K-1,BZBO晶体主轴上的热导率分别为4.3、3.2和4.0 W·m--1.K-1。较大的热导率意味着晶体适用于高功率激光器中。(3)对BIBO、BZBO和Nd:BZBO晶体的基本光学性质进行了表征。紫外可见漫反射实验表明BIBO、BZBO以及Nd:BZBO晶体的吸收边分别为315 nm、358 nm以及365 nm。测试波长在300~2700 nm的范围内,晶体具有较高的透过率(70%以上),表明了生长晶体良好的质量。基于Nd:BZBO晶体的吸收和荧光光谱信息,采用中心波长为808 nm泵浦的激光器,对Nd:BZBO晶体(掺杂浓度为0.5 mol%)1064 nm连续激光进行研究,验证了其激光性质并指明其在激光与非线性领域的潜在应用。(叁)BIBO和BZBO晶体压电性质表征(1)采用谐振法(KERSIGHT公司E49904A)、平衡电桥法(Aligent 4294A LCR Mater)以及超声脉冲回波法,对BIBO和BZBO晶体的介电,弹性,机电以及压电性能进行测试表征,测算得到了室温下晶体的全套电弹常数。其中,BIBO晶体压电常数d22高达40 pC/N,BZBO最大压电系数d32为6.4 pC/N。(2)从晶体的结构角度出发,对晶体的宏观压电性质进行了定性分析。通过计算晶体中各个多面体的畸变,以及单胞中净偶极矩的大小和方向,得到在BIBO和BZBO两种晶体的偶极矩中,Bi06多面体的贡献最大。但是在BZBO晶体中,由于两种Bi06多面体偶极矩的方向近乎反向,在很大程度上出现了相互抵消,并且在极轴方向上的分量较小,使得整体的净偶极矩变小,导致BZBO晶体宏观上的压电活性低于BIBO晶体。(3)使用高低温温控箱(DELTA 9023),在-150 ℃~150℃的温度范围内,研究了 BIBO晶体电弹常数的温度依赖性。该晶体具有小的介电损耗(<0.5%),且其相对介电常数受温度的影响较小。在测试的温度范围内,相对介电常数ε11T/ε0、ε22T/ε0和ξ33T/ε0的变化率分别为9.4%、-9.2%和4.5%。晶体主轴上弹性常数sⅱE随温度的变化均表现为正线性。其中,s22E和s66E受温度影响较小,变化率分别为4.0%和2.6%,对应的一阶温度系数分别为0.91×10-4/℃和0.74×10-4/℃。BIBO晶体不同振动模式的压电常数随温度表现出不同的变化趋势。纵向伸缩振动模式d22具有最大的压电活性,在-150℃~150℃范围内其变化率为10.7%。而长度伸缩振动模式d21的变化率仅为1.3%,表现出良好的温度稳定性。(4)对BZBO晶体从室温到500℃温度范围内的电弹常数温度依赖性进行研究。和BIBO晶体相比,BZBO晶体的相对介电常数随温度变化较大,变化率分别为20.9%、26.7%和50.3%。对于主轴上的弹性常数,在高温下近似呈直线增加,且变化率相对较小,分别为8.0%、7.8%、8.0%、8.1%、7.5%和8.6%。BZBO晶体最大的压电常数d32,在室温~500℃的温度范围内,压电常数由6.4 pC/N逐渐升高到8.0 pC/N,一阶温度系数为3.0×10-4/℃。而压电常数d31和d24随着温度的升高而降低,分别由室温时的2.5和6.1 pC/N,降低到1.5和5.9 pC/N。值得注意的是,压电常数d33数值虽然较小,但是从室温到500 ℃的测试范围内,一直保持着1.1 pC/N不变,表现出了良好的温度稳定性。此外,对不同掺杂浓度的Nd:BZBO晶体的高温电阻率和介电常数的温度依赖性关系进行了研究。结果表明,掺杂晶体的电阻率及介电常数随着Nd3+掺杂浓度的增加而减小。(四)压电振动模态分析及压电换能器设计(1)根据晶体的压电方程及内能公式,对BIBO和BZBO晶体不同方向上的径向伸缩振动模式的机电耦合系数kp进行了理论推导,并利用有限元法及谐振法实验进行验证。结果表明:BIBO晶体Y向晶片kp值为30.82%,BZBO晶体Z向晶片kp值为5.8%,与实验计算结果得到的误差均在6%以内,表明了推导公式的可靠性。(2)通过有限元分析,对BIBO和BZBO晶体面切变模式(对应的压电常数d14,d25和d36)晶片的尺寸效应进行了研究,确定了获得单一面切变振动模式晶片的边比关系。根据晶体的各向异性,对BIBO和BZBO晶体面切变模式在空间的最大压电系数切型进行了分析。最终确定BIBO和BZBO晶体最优的面切变晶体切型分别为边长和厚度比例在3-6范围内的Y/37°和Y/-53°晶片(BIBO),以及Z/±45°晶片(BZBO)。不仅压电活性较高,而且振动模态单一,为压电换能器的设计奠定了基础。(3)研究了 BIBO晶体的纵向伸缩振动模式,室温下BIBO晶体纵向伸缩振动模式的机电耦合系数kt为44%,并且结合有限元分析,对该模式下晶片的尺寸效应进行研究。确定了当圆片直径和厚度之比为5:7时,能够获得纯净的振动模态。利用该模式,试制了光声气体探测用压电换能器原型器件,成功实现了对SF6气体万亿分之一(750 ppqV)的痕量探测,开辟了BIBO晶体在压电领域的新应用。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-30)

赵明宇,熊先权,王建章,张伟,胡骏[9](2019)在《基于聚合物改性再生剂的再生沥青胶浆黏弹性能研究》一文中研究指出沥青混合料中,对集料起黏结和填充作用的是沥青、纤维与填料所形成的沥青胶浆,混合料的高温性能、低温性能与沥青胶浆有着密切的关系。文中基于聚合物改性再生剂,对不同材料组成下的再生沥青胶浆的黏弹性能(延度、软化点、黏韧性、黏度、流变行为)进行了表征与分析。结果表明,聚合物改性再生剂在沥青中形成聚合物网络结构,可综合改善再生沥青胶浆的黏弹性能,同时,胶浆材料组成对黏弹性能的影响显着,在研究的胶浆组成体系下,纤维掺量、粉胶比分别在2%~4%、1~1.5之间时,再生沥青胶浆的综合性能最优。研究为我国再生沥青混合料的高性能化提供技术思路,研究内容对未来再生沥青混凝土服役能力提升与废弃沥青混凝土高品质利用均具有重要的推动意义。(本文来源于《公路》期刊2019年05期)

郑超,朱秀荣,辛海鹰,邵志文,王欢[10](2019)在《厚度和层间界面对Ti6Al4V钛合金抗弹性能的影响》一文中研究指出开展了Ti6Al4V钛合金的抗弹性能研究,通过对厚度为10~30 mm的均质Ti6Al4V钛合金靶板和总厚度为30 mm的(15+15)mm双层Ti6Al4V钛合金靶板的终点弹道侵彻实验,研究了厚度和层间界面对Ti6Al4V钛合金抗弹性能的影响规律。结果表明:Ti6Al4V钛合金的抗弹性能随着厚度的增加逐渐提高;在靶板厚度由15 mm增加到20 mm时,其抗弹性能出现了陡增,这与其损伤模式由脆性冲塞破坏转变为塑性扩孔破坏有关;层间界面不利于Ti6Al4V钛合金抗弹性能的提高,厚度为30mm的单层均质Ti6Al4V钛合金靶板的抗弹性能优于总厚度为30mm的(15+15)mm双层Ti6Al4V钛合金靶板,这与双层靶板的层间界面几乎无剪切强度有关。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年01期)

弹性能论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

研究芳纶/超高分子量聚乙烯(Ultra High Molecular Weight Polyethylene,简称"UHMWPE")纤维层间混杂复合材料对防弹性能的影响,采用LS-DYNA非线性动态显式有限元软件对不同迎弹面及不同混杂比的复合材料进行理论分析,模拟弹头侵彻层间混杂复合材料靶板的过程,得出复合材料的应力和变形演化图。通过实验验证迎弹面以及混杂比对防弹性能的影响,研究纤维的断裂形貌,进一步分析靶板的破坏机理。结果表明:以芳纶纤维作迎弹面时混杂复合材料防弹性能较好,且混杂比为1∶2时复合材料整体防弹性能可进一步提升。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

弹性能论文参考文献

[1].徐志国,乔亚波.射流着靶角度对射孔弹性能的影响[J].油气井测试.2019

[2].肖文莹,李想,郭万涛,马武伟.Kevlar/UHMWPE混杂纤维复合材料抗弹性能[J].玻璃钢/复合材料.2019

[3].孙德永,董春迎.基于新型夹杂弹性能增量积分公式的等几何边界元应用[C].中国力学大会论文集(CCTAM2019).2019

[4].高玉波,张伟,宜晨虹,汤铁钢.黏结层对陶瓷/金属复合装甲抗弹性能的影响研究[J].振动与冲击.2019

[5].孟豪宇,罗富强,梁静,李丹婷,刁翼.苯基硅橡胶的合成及动态黏弹性能[J].合成橡胶工业.2019

[6].颜炳玲,李勇.乳化沥青对CA砂浆动态黏弹性能的影响[J].新型建筑材料.2019

[7].张庆贺,李宁,段昌瑞.煤岩破坏过程弹性能与瓦斯膨胀能演化特性试验研究[J].煤矿安全.2019

[8].陈菲菲.BIBO和BZBO晶体的泡生法生长及电弹性能研究[D].山东大学.2019

[9].赵明宇,熊先权,王建章,张伟,胡骏.基于聚合物改性再生剂的再生沥青胶浆黏弹性能研究[J].公路.2019

[10].郑超,朱秀荣,辛海鹰,邵志文,王欢.厚度和层间界面对Ti6Al4V钛合金抗弹性能的影响[J].稀有金属材料与工程.2019

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