绝热实验论文-潘忠祥

绝热实验论文-潘忠祥

导读:本文包含了绝热实验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:双轴多层无卷曲织物,高应变率压缩,局域温升,动态损伤与失效

绝热实验论文文献综述

潘忠祥[1](2019)在《多层双轴无卷曲纤维复合材料动态失效与绝热温升的实验研究》一文中研究指出无卷曲织物增强聚合物基复合材料(Non-crimp fabric reinforced polymer,NCFRP)由于面外厚度方向上经编纱线的捆绑作用,在不影响面内力学性能的情况下,具有比传统复合材料层合板更好的结构整体性和抗冲击性能。本文以实验表征手段研究了200/s至2500/s应变率范围内多层双轴无卷曲纤维增强复合材料在冲击压缩加载下的损伤失效和绝热温升过程。结果表明,纤维增强聚合物基复合材料绝热剪切带上的最高温度可以超过100℃以上。面外压缩时,若冲击载荷不足以使试件失效,则将发生层间剪切损伤,伴随平直分布的多条绝热温升集中带;若试件发生动态剪切失效,试件将因绝热剪切而开裂,伴随倾斜穿越试件的单条绝热温升集中带。面内压缩时,轻微的冲击载荷也会引起纤维束内部微裂纹或纤维束-树脂界面失效;随着应变率的增加,单条绝热温升集中带将进一步发展为锯齿形绝热温升集中带;只有在较高的应变速率下,分层失效才成为材料主要的破坏模式。纤维束扭结位置处能观察到较高的温度值,扭结过程中纤维束的屈曲折迭效应产生较大的非弹性能,进一步吸收冲击能量,阻碍了绝热剪切带的扩展。同时,纤维束的扭结效应引发了邻近结构的分层损伤,并将损伤以面内裂纹的形式从扭结位置向复合材料两侧扩展,影响并干扰纤维束的断裂、劈裂、抽拔等破坏行为。(本文来源于《中国力学大会论文集(CCTAM 2019)》期刊2019-08-25)

鲁思滨,陈红辉,陆泽茜,姚战伟,李润兵[2](2019)在《受激拉曼绝热捷径提高原子干涉仪稳健性的实验研究》一文中研究指出报道了采用受激拉曼绝热捷径(STIRSAP)方案实现原子干涉仪并提高其稳健性的实验研究结果。对STIRSAP型拉姆齐原子干涉仪的条纹对比度进行了分析。与传统的受激拉曼绝热通道型拉姆齐原子干涉仪相比,STIRSAP加速了布居数绝热转移过程,提高了原子干涉条纹的对比度。通过调制抽运光和斯托克斯光的强度,研究了交流斯塔克效应对原子干涉条纹相移的影响,实验结果表明STIRSAP能有效抑制原子干涉过程中的交流斯坦克效应,提高原子干涉仪的稳健性。(本文来源于《量子电子学报》期刊2019年04期)

胡长康[3](2019)在《基于囚禁离子系统的绝热量子调控实验研究》一文中研究指出囚禁离子由于具有囚禁时间长、相干时间长、不需要极端的冷却条件可在室温环境下工作、拥有内部电子自旋以及外部运动等多个自由度且易于操控,长期以来深受人们喜爱,是用于研究量子光学、量子电动力学、进行精密测量、量子模拟或者是量子信息处理的理想系统。我们搭建了利用射频场囚禁171Yb+离子的实验系统,利用激光实现了对该离子的多普勒冷却、光泵浦量子态初始化以及量子态荧光探测等。同时,我们利用微波完成了单比特量子态调控以及量子态层析等,利用受激拉曼跃迁耦合自旋态和运动态,成功将离子冷却到运动基态,并且测量了加热速率,演示了将运动态制备为相干态等。绝热演化是量子力学中非常常见同时也是非常重要的一种演化过程,而绝热定理是绝热演化的充要条件,在物理学的发展过程中具有极其重要的意义。然而,近年来发现的震荡哈密顿量,由于能级之间的共振跃迁,导致了绝热条件与绝热定理不一致。同时,绝热定理仅适用于闭合系统,那么在开放系统中该如何定义。基于我们搭建的囚禁离子系统,围绕上述所述的问题,我们展开了一系列的实验和理论研究:1.利用囚禁离子比特,我们设计了一个震荡的哈密顿量,检验了几个相关的绝热条件,证实这几个绝热条件都不再适用。然后,引入旋转的非惯性坐标系,再次检验上述相关绝热条件,无论是在谐振点还是远离谐振点,这些绝热条件都能够很好的预测绝热行为。最后,我们还给出了该验证机制在惯性与非惯性坐标系中描述绝热行为的等价条件。2.在开放量子系统中,由超算符决定的主方程控制下的非幺正演化可以直接推广绝热定理。为了实现目标主方程,我们引入了高斯噪声来对驱动比特的微波做频率调制,实现了高度可控的高品质的退相干信道。与闭合系统中的情况不同,随着演化时间的增加,绝热条件与绝热定理趋向一致,绝热有效性条件对共振现象具有鲁棒性。并且,我们还证明了开放系统中的Deutsch算法有一个最优的时间窗口。3.在实验上首次验证了惯性定理和执行该定理的协议的能力,证实惯性解的鲁棒性。对于偏离惯性定理较小的情况下,理论仿真能很好的支持上述结论。而对于偏离惯性定理较大的情况,惯性解的振幅首先出现误差,但是相位仍然是精确的。通过加入振幅校正,我们很好的解决了这个问题,而相位信息也可以用于惯性极限之外的参数估计。惯性解的实验验证为快速高精度的量子控制奠定了基础。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-01)

孙智,吴会军,杨建明,郭思彤[4](2019)在《建筑墙体用气凝胶绝热板的隔热性能实验研究》一文中研究指出气凝胶具有纳米级孔结构和超低导热系数,在建筑节能领域日益受到关注。本文采用小尺寸测试盒,分别以新型气凝胶隔热材料(SiO_2气凝胶/玻璃纤维复合毡)与4种常用隔热材料(如模塑聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨酯泡沫板、玻璃纤维毡等)为保温层,在外温恒定35℃、盒内初始温度25℃条件下实验测试了不同保温材料的动态热工特性;采用热电偶测试了测试盒内外温度分布。结果表明,当盒内温度上升至32℃时,EPS板、PU板、气凝胶绝热板分别需要1.5 h、2.3 h、8.8 h,气凝胶绝热板温度上升最慢,具有最好的温度延迟性能;从初始到10 h时间内,气凝胶测试盒得热量是其它测试盒的75%~85%,具有最好的隔热效果。因此,气凝胶绝热板对温度波的延迟和隔热性能均明显优于传统隔热材料,在建筑绝热节能应用领域具有广泛前景。(本文来源于《建筑科学》期刊2019年04期)

凌金,王章夫,谭凯华,朱雨磊,宋维乾[5](2019)在《等强度条件下大掺量掺合料混凝土早龄期收缩和准绝热温升实验研究》一文中研究指出以等强度大掺量掺合料混凝土为研究对象,研究了粉煤灰单掺和粉煤灰、矿渣复掺情况下C30混凝土的早龄期收缩和准绝热温升特性。结果表明:等强度条件下,单掺50%粉煤灰时,混凝土的自由收缩和自收缩均小于复掺30%粉煤灰20%矿渣,更多粉煤灰的掺加降低了混凝土的早期收缩;单掺50%粉煤灰时,混凝土的温升速率及温峰均低于复掺30%粉煤灰20%矿渣,大量粉煤灰的掺加降低了混凝土的早龄期放热。(本文来源于《浙江建筑》期刊2019年01期)

傅允准,武双,林继超,巨永林,牛伟琛[6](2018)在《B型液化天然气模拟舱绝热材料破损对蒸发率影响的实验研究》一文中研究指出介绍了新型B型液化天然气模拟舱结构和绝热方式,搭建了模拟舱绝热效果低温测试装置,测试了破损工况下模拟舱绝热层的温度分布情况,然后得出了模拟舱的当地液氮蒸发率2.138%/d,与绝热层完好工况相比增加0.226%/d。由此可知,局部的绝热结构的损坏对于模拟舱和实际船舶的绝热性能有很大影响。研究结果为LNG船液货舱的开发设计提供重要参考。(本文来源于《化工学报》期刊2018年S2期)

俞晓强,郑百林,杨彪,史同承[7](2018)在《SHPB实验考虑绝热变形和端面摩擦的修正方法》一文中研究指出采用高温分离式霍普金森压杆(SHPB)实验技术对GH4169高温合金进行测试,获得了材料在高应变率下的温度敏感性,并拟合了Johnson-Cook本构模型的参数。结合数值计算方法对压缩实验中试件内部的应力、应变以及温度的分布建立了一个半经验的数学模型并提出了一种新的参数修正方法,将端面摩擦效应、绝热变形升温效应与SHPB实验结果进行解耦。实验结果表明:温度越高,GH4169高温合金的屈服强度以及流动应力越小。并且在SHPB实验中GH4169高温合金存在明显的绝热变形升温效应和端面摩擦效应,导致实验结果并不能真实反映材料的硬化特性。通过对原始Johnson-Cook本构方程的硬化项乘以1.2的修正系数,发现修正后的本构参数准确反映了材料在高应变率下的应力应变特性。(本文来源于《航空动力学报》期刊2018年10期)

赵晓文,矫振伟,黄海珍,邱俊达,高雪[8](2018)在《稳态平板法测定绝热材料导热系数实验台优化》一文中研究指出传统稳态平板法测定绝热材料导热系数实验台稳定时间长、精度低,难以满足教学要求。针对原实验台存在的问题,对其热保护电气控制系统、水冷系统、热功率测量系统、温度测量系统、机械系统和测控电路系统进行了优化设计。实验结果表明,优化设计后的实验台导热系数测量精度提高了5. 5%,稳定时间缩短了50%以上。该实验台起到了提高实验教学质量,改善实验教学条件的作用,为传统实验台的优化设计提供了新思路。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2018年09期)

许克标[9](2018)在《固态单自旋体系的绝热量子调控实验研究》一文中研究指出量子调控是现代物理学的重要研究内容之一。量子调控研究的基本问题是,对于一个量子系统,为了实现预期的演化结果,演化过程中的参数应该怎样调整。近年来,量子调控在理论和实验方面均取得了较大的进展。在应用层面,量子调控在多个领域都有重要意义。比如量子计算中量子逻辑门的形成,化学中原子分子级别的化学反应控制,纳米科学中分子机器的控制。当目标量子态是系统的本征态的时候,绝热量子调控就是一个好的选择。因为根据量子绝热定理,当初态是系统本征态的时候,如果演化过程中缓慢的调控参数,系统会一直处在该本征态上。绝热量子调控在量子计算上的应用,即是绝热量子计算。然而真实的量子系统不是一个完全孤立的系统,存在的噪声会显着的影响操控的保真度。如何在真实的噪声环境中,实现对量子系统的高保真度调控,并进一步实现应用,是当前面临的重要挑战。为了研究这一科学问题,我们选取了金刚石中的氮-空位(NV)缺陷作为研究体系,在室温大气条件下,对单量子体系进行调控。本文的主要内容是介绍在我们自搭建的光探测磁共振平台上,进行绝热量子调控实验研究的主要成果。主体分成如下叁个工作:1.我们在室温大气条件下,利用金刚石中的固态单自旋体系,实验实现了一个绝热量子算法。我们演示了 35的质因子分解过程。为了克服系统噪声引起的退相干效应,我们发展了新的优化控制技术,首次实现了同时施加在核与电子上的优化脉冲,实现了对核与电子杂化体系的高保真度量子调控。2.绝热量子调控在量子计算之外的诸多领域都有着重要应用,而量子绝热条件是保证演化过程绝热的基本出发点。为了更深入的理解绝热量子演化,我们实验检验了一种新的基于相位的绝热演化条件,与传统绝热条件不同的是,在能级有交叉的时候,依然能实现绝热演化。3.根据基于相位的绝热条件,设计了一种新的绝热演化方案,能够在有限时间内,实现保真度几乎为1的绝热演化。为高保真度绝热量子调控提供了一种新的选择。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2018-05-01)

宋鹏飞,董新龙,周刚毅,付应乾[10](2018)在《帽型试样绝热剪切演化实验及数值模拟》一文中研究指出采用Hopkinson压杆对TA2钛合金扁平帽形试样开展"冻结"实验,结合微观金相分析,研究绝热剪切局域化演化过程及其力学响应,采用剪切损伤软化模型描述绝热剪切带软化特性.通过有限元模拟得出的应变演化和破坏图像,以及通过数字图像相关法得到的剪切区平均应变场演化过程,与"冻结"试样观测结果符合较好.(本文来源于《宁波大学学报(理工版)》期刊2018年02期)

绝热实验论文开题报告

(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:

报道了采用受激拉曼绝热捷径(STIRSAP)方案实现原子干涉仪并提高其稳健性的实验研究结果。对STIRSAP型拉姆齐原子干涉仪的条纹对比度进行了分析。与传统的受激拉曼绝热通道型拉姆齐原子干涉仪相比,STIRSAP加速了布居数绝热转移过程,提高了原子干涉条纹的对比度。通过调制抽运光和斯托克斯光的强度,研究了交流斯塔克效应对原子干涉条纹相移的影响,实验结果表明STIRSAP能有效抑制原子干涉过程中的交流斯坦克效应,提高原子干涉仪的稳健性。

(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。

绝热实验论文参考文献

[1].潘忠祥.多层双轴无卷曲纤维复合材料动态失效与绝热温升的实验研究[C].中国力学大会论文集(CCTAM2019).2019

[2].鲁思滨,陈红辉,陆泽茜,姚战伟,李润兵.受激拉曼绝热捷径提高原子干涉仪稳健性的实验研究[J].量子电子学报.2019

[3].胡长康.基于囚禁离子系统的绝热量子调控实验研究[D].中国科学技术大学.2019

[4].孙智,吴会军,杨建明,郭思彤.建筑墙体用气凝胶绝热板的隔热性能实验研究[J].建筑科学.2019

[5].凌金,王章夫,谭凯华,朱雨磊,宋维乾.等强度条件下大掺量掺合料混凝土早龄期收缩和准绝热温升实验研究[J].浙江建筑.2019

[6].傅允准,武双,林继超,巨永林,牛伟琛.B型液化天然气模拟舱绝热材料破损对蒸发率影响的实验研究[J].化工学报.2018

[7].俞晓强,郑百林,杨彪,史同承.SHPB实验考虑绝热变形和端面摩擦的修正方法[J].航空动力学报.2018

[8].赵晓文,矫振伟,黄海珍,邱俊达,高雪.稳态平板法测定绝热材料导热系数实验台优化[J].实验室研究与探索.2018

[9].许克标.固态单自旋体系的绝热量子调控实验研究[D].中国科学技术大学.2018

[10].宋鹏飞,董新龙,周刚毅,付应乾.帽型试样绝热剪切演化实验及数值模拟[J].宁波大学学报(理工版).2018

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