T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:作者根据多年研究和工作经验,从声学性能要求、吸声屏布置位置、屏障高度、屏障长度以及材质与设计要求等角度对声屏障的设计与布置原则进行了阐述。在此基础上,针对上海市不同城市道路的噪声特点及周围环境特点,通过几个实际案例,对不同道路及环境条件下的声屏障设计方法、应用实效进行了分析。同时通过对人口密集的城市交通干线两侧土地利用集约化与全封闭声屏障投资费用进行了对比分析,提出未来进行全封闭声屏障设计的建议,并用实例进行了经济环境可行性分析。
摘要:试验以选区激光熔化(SLM)成形TC4固定层厚成形试件的试验研究为基础,提出变层厚打印的成形方法,并设计变层厚叠加方式,探究变层厚试件与固定层厚试件成形质量之间的差异。研究表明,采用200μm→200μm→100μm→100μm→100μm→50μm→50μm→50μm→50μm层厚叠加模式成形的试件致密度高于200μm层厚试件,可达99.13%,成形速率为2.054 mm^(3)/s,优于100μm层厚试件;所得的变层厚试件表面粗糙度为14.2μm,接近50μm层厚试件表面粗糙度。该变层厚试件抗拉强度可达1 047.76 MPa,延伸率可达6.18%,拉伸断口形貌与50μm层厚试件相似。通过显微组织分析可知,该变层厚试件具有较为致密的针状马氏体α′。变层厚成形可为SLM成形提供新的方法,在一定条件下,提高成形质量和成形速率,实现SLM高质量、高速率成形试件。
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