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:泡沫金属在实际工程应用中往往承受动态荷载,而这种多胞材料的结构优化设计需要基于动静态加载条件下的力学性能。针对泡沫金属的动态性能不能简单地由静态加载性能进行表征的问题,基于3D Voronoi建立的“狗骨头”形试件模型对泡沫金属单轴动态拉伸进行数值仿真实验,定量研究加载应变率、相对密度和形状不规则度参数对泡沫金属动态性能的影响,观察细观变形特征,阐明其破坏机理,并通过量化高速拉伸加载下的惯性效应消除惯性应力的影响,研究泡沫金属单轴动态拉伸破坏性能。结果表明:相对密度参数与形状不规则度参数均对泡沫金属动态拉伸的破坏应力、破坏应变影响显著;泡沫金属在不同应变率加载下的破坏模式也不同,但对模型应力-应变曲线的影响不大。
摘要:在混凝土泵送过程中,不可避免会对输送管产生磨损。针对混凝土输送管的易磨损部位进行模拟预测,通过Fluent对三种空间位置状态下的混凝土输送管建立三维模型,对输送管在实际运行时的管道弯折情况进行模拟分析。通过分析磨损率、堆积率云图,确定了3种常见弯折情况下的S型输送管在混凝土输送过程中的磨损程度和最易磨损部位,发现90°弯折的S型管磨损程度最大,随着弯折角度的改变,最易磨损位置也相应发生了改变,即0°弯管的磨损主要集中在La、Lb连接处外侧面,45°弯管的磨损主要集中在La、Lb连接处及Lb外侧面,90°弯管的磨损主要集中在Lb外侧面。通过对混凝土输送管磨损位置的模拟预测,为相似管道形式的磨损研究及优化设计提供参考,以期在实际工程中减少耗材。
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