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151.
利用数值计算开展了高超声速飞行器前体气动特性的考察,重点研究了三维效应对于前体流场及预压缩性能的影响,提出了抑制三维侧缘溢流影响、改善三维前体气动性能的前体侧缘设计思想,考察了侧缘外形的容积效率,提出了有效容积效率的概念和评估方法,对于不同侧缘形式的前体构型进行了气动特性的考察,给出了不同前体构型气动特征的变化规律。  相似文献   
152.
试件水灰比和胶砂比对混凝土硫酸盐侵蚀速度影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过大量试验,采用强度指标研究了试件水灰比和胶砂比对硫酸盐侵蚀速度的影响.结果表明:试件的水灰比越大,胶砂比越小,侵蚀速度越快;为了加快硫酸盐侵蚀速度,宜采用大水灰比、小胶砂比的试件.在各种条件下,硫酸钠侵蚀破坏的速度比硫酸镁侵蚀快.对硫酸钠型侵蚀,采用抗折抗蚀系数作为判定指标较为合理,而对硫酸镁型侵蚀,应该综合考虑抗折抗蚀系数和抗压抗蚀系数.  相似文献   
153.
高重合度人字齿轮传动动态性能优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
对人字齿轮传动进行高重合度设计的分析,基于人字齿轮副承载接触分析技术,针对人字齿轮传动中主动小齿轮轴向浮动安装的特点,综合考虑齿轮时变啮合刚度、啮合冲击激励及误差激励等因素的影响,采用集中质量法建立了考虑修形的人字齿轮副弯-扭-轴耦合非线性振动模型,推导了系统无量纲运动微分方程,求解得到齿轮传动系统的振动加速度。以齿轮的振动加速度均方根值为优化的目标函数,针对该类复杂实际工程优化设计中适应值计算费时的缺点,提出了一种改进的具有适应值预测机制的遗传算法,优化得到了人字齿轮的基本设计参数及修形参数,提高了计算效率,通过实例分析验证了该优化方法的有效性。对加工的人字齿轮在减振降噪试验台上进行带载试验,对比优化前后的噪音分贝值,进一步验证了该优化方法对齿轮副减振降噪具有一定作用。  相似文献   
154.
基于定常假设,利用混合平面模型传递级间参数,运用Fluent软件对不同静动叶片数目比下的烟气涡轮多叶片通道流场进行了数值计算,得到了温度、压力、出口速度和马赫数等参数的变化规律,绘制了不同静动叶片数目比下各种参数的体积加权平均XY图,并通过数值分析确定了静动叶片最佳数目比为50∶74,最佳静叶安装角为35°。结果表明:叶片数目增减和静叶安装角的变化对烟气涡轮整体性能的影响须考虑多种因素,并不能以单一参数的变化来决定最佳叶片数目和静叶安装角。该结论可为烟气涡轮现有装备的科学管理和技术改进提供理论依据。  相似文献   
155.
本文研究一种锥比率数据包络分析模型,它既能反映各项输入或输出的相对重要性和对某些决策单元的偏好,又可单纯地评价决策单元间的相对技术有效性。本文着重讨论这一模型的DEA有效性与多目标规划非支配解的关系以及有效决策单元的存在性等问题,论证了有关结论。  相似文献   
156.
针对空空导弹武器系统效能评估问题,提出了基于HLA作战仿真的作战效能评估方法,设计了作战效能评估系统,建立了效能评估指标体系;基于高层体系结构(HLA)设计了空空导弹效能评估仿真系统,给出了基本仿真联邦成员的设计,根据HLA运行机制及效能评估需求,设计了仿真流程图。  相似文献   
157.
采用有限元计算方法研究了在4点弯曲载荷作用下,残余应力、涂层与基体的弹性模量比(简称弹性模量比)对涂层/基体材料界面能量释放率及其相角的影响。结果表明:能量释放率随着残余拉应力、弹性模量比的增大而增大;能量释放率中的相角也随着残余拉应力的增大而增大,但并不敏感,其随着弹性模量比的增大而减小。研究结果可为评价涂层/基体材料界面结合性能提供理论依据,有助于深化对涂层/基体材料界面结合性能的认识。  相似文献   
158.
舰炮武器系统最大有效射程是指系统在规定的射击条件下,对规定目标,使用规定弹药射击时能达到规定射击效力指标要求的最大作用距离。系统使用不同的弹药对付不同类型目标,最大有效射程是不同的。本文界定了舰炮武器系统最大射程和最大有效射程的关系,从舰炮武器系统弹丸存速、毁伤能力、系统精度及系统稳定性等方面入手,分析了影响系统对空和对海(岸)最大有效射程的各种因素,并提出了确定最大有效射程的方法和准则,为舰炮武器系统设计及使用提供了有力的理论基础。  相似文献   
159.
Following a review of the basic ideas in structural reliability, including signature‐based representation and preservation theorems for systems whose components have independent and identically distributed (i.i.d.) lifetimes, extensions that apply to the comparison of coherent systems of different sizes, and stochastic mixtures of them, are obtained. It is then shown that these results may be extended to vectors of exchangeable random lifetimes. In particular, for arbitrary systems of sizes m < n with exchangeable component lifetimes, it is shown that the distribution of an m‐component system's lifetime can be written as a mixture of the distributions of k‐out‐of‐n systems. When the system has n components, the vector of coefficients in this mixture representation is precisely the signature of the system defined in Samaniego, IEEE Trans Reliabil R–34 (1985) 69–72. These mixture representations are then used to obtain new stochastic ordering properties for coherent or mixed systems of different sizes. © 2008 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics, 2008  相似文献   
160.
《防务技术》2019,15(6):844-852
To optimize the energy output and improve the energy utilization efficiency of an aluminized explosive, an explosion device was developed and used to investigate the detonation pressure and temperature of R1 (Al6) aluminum powder and the aluminum powder particle gradation of R2 (Al6+Al13), R3 (Al6+Al24) and R4 (Al6+Al flake) in a confined space. By using gas chromatography, quantitative analysis and calculations were carried out to analyze the gaseous detonation products. Finally, the reaction ratios of the aluminum powder and the explosion reaction equations were calculated. The results show that in a confined space, the quasi-static pressures and equilibrium temperature of the aluminum powder in air are higher than in vacuum. In vacuum, the quasi-static pressures and equilibrium temperatures of the samples in descending order are R1>R3>R4>R2 and R3>R4>R1>R2, respectively. In air, the quasi-static pressures and equilibrium temperatures of the samples in descending order are R1>R2>R4>R3 and R1>R4>R2>R3, respectively. R4 (Al6+Al flake) and R3 (Al6+Al24) have relatively higher temperatures after detonation, which shows that the particle gradation method can enhance the reaction energy output of aluminum during the initial reaction stage of the explosion and increase the reaction ratio by 10.6% and 8.0%, respectively. In air, the reaction ratio of Al6 aluminum powder can reach as high as 78.16%, and the reaction ratio is slightly reduced after particle gradation. Finally, the reaction equations of the explosives in vacuum and in air were calculated by quantitative analysis of the explosion products, which provides a powerful basis for the study of RDX-based explosive reactions.  相似文献   
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