导读:本文包含了压缩形变论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:预压,塑性,孔径,谐振,镁合金,硅橡胶,依赖性。
压缩形变论文文献综述
蔡智超,陈澜,赵振勇,田贵云[1](2019)在《电磁声谐振对Q235钢压缩形变评价研究》一文中研究指出结构件塑性变形检测是设备安全运维中值得注意的重要问题。针对常见的Q235钢材料塑性变形问题,提出了一种基于电磁换能器谐振模式的非接触超声检测的方法。有别于传统的超声回波反射时差法测距原理,共振所产生的谐振超声能够显着增强电磁声谐振点的声波幅值,利用超声波在试件内共振方式实现更高精确的厚度检测。通过双波压缩迭加法及双波压缩迭乘法能够有效改善电磁声谐振信噪比并实现谐振点的提取。通过对标准试件的厚度测量,其厚度测量绝对误差控制在0. 2%以下,最后利用电磁声谐振实现对不同轴向压力载荷下Q235试件的形变测量。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2019年05期)
田引黎,杨林华,张鹏嵩,曹海林[2](2019)在《基于半张量积压缩感知的形变数据重构在航天器结构健康监测中的应用》一文中研究指出针对航天器结构健康监测(structural health monitoring, SHM)面临的数据传输和存储量过大问题,提出一种基于半张量积压缩感知(semi-tensor product compressed sensing, STP-CS)的形变数据重构方法。该方法基于形变数据的稀疏性,利用降维的随机高斯矩阵对形变数据进行压缩采样。为了验证该方案的可行性,实验研究了不同的观测矩阵维数与重构性能的关系。结果表明:采用该方法对形变信号进行随机采样,当观测矩阵存储空间减少到传统压缩感知(compressed sensing, CS)的1/64,仍能实现较高精度的重构,有效节省了观测矩阵的储存空间;此外,重构时间也随着观测矩阵维数的降低逐渐缩短。因此,该方法为解决航天器SHM面临的数据传输和存储挑战提供了新的解决思路。(本文来源于《航天器环境工程》期刊2019年02期)
李凯,杨平[3](2019)在《Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe合金热压缩过程中的形变促进α→β相变(英文)》一文中研究指出研究Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe合金在β→α+β相变点以下热缩变形时的动态相变过程。发现在相变点以下0~100 K压缩时会促进应变诱导的α→β相变的发生。压缩过程中的形变储存能为相变提供驱动力。变形过程中位错和亚晶等缺陷增加,促进溶质元素的扩散,溶质元素的重新分布引起两相自由能的重新分布,促进α→β的转变。在{100}取向和{111}取向晶粒中还发现存在取向依赖特征,{111}取向晶粒中不充分的回复为相变提供更大的驱动力。另外,还研究了变形量和应变速率对相变的影响。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2019年02期)
张泉,肖振兴,肖少彬,周宇,吕知清[4](2017)在《摩擦对热压缩形变不均匀性影响规律的数值模拟》一文中研究指出采用Deform有限元软件模拟分析了不同摩擦条件下普碳钢热压缩变形过程中温度场与应变场的分布情况。模拟过程中试样两端与压头间的接触摩擦系数选取0.05~0.9,变形速率选取0.1~10mm/s。结果表明,压下量同为60%的条件下,以不同的变形速率变形后,随着摩擦系数的增加,不同区域的等效应变差值逐渐增大,变形的不均匀程度逐渐加剧;随着摩擦系数的增大,小应变区域的体积占比也都在增加,当摩擦系数低于0.6时,小应变区域体积占比随摩擦系数增大在不断增加,当摩擦系数高于0.6时,小应变区域体积占比随摩擦系数增大变化不明显。变形速率越大,变形区的温升越明显,在同一变形速率下,随着摩擦系数增加,中心区域温升也逐渐增加,当摩擦系数为0.9时,中心变形区最大温升分别为0.5℃(0.1mm/s)、3.2℃(1mm/s)、29.2℃(10 mm/s)。(本文来源于《创新塑性加工技术,推动智能制造发展——第十五届全国塑性工程学会年会暨第七届全球华人塑性加工技术交流会学术会议论文集》期刊2017-10-13)
张博[5](2017)在《高导热低压缩永久形变率硅橡胶的工艺探索与制备》一文中研究指出硅橡胶是有机硅材料的重要产品之一,由于其自身的导热性较差以及较差的压缩永久形变率,通过选择合适原料以及优化导热填料的填充方式,可以制备出兼具高导热性和低压缩永久形变率的硅橡胶复合材料。具有特定的双重优势的硅橡胶复合材料既具有研究价值又具有应用价值。本文中,选用具有合适的乙烯基含量的乙烯基硅油作为基础聚合物,含氢硅油为反应的交联剂,合适的无机物作为导热填料,通过催化加成反应,制备出高导热低压缩永久形变率的硅橡胶复合材料。本文主要作了以下的研究:首先是不同的A值(含氢硅油摩尔数与乙烯基硅油中乙烯基摩尔数之比,下同)以及导热填料的填充对硅橡胶复合材料的压缩永久形变率的影响。其次是利用DRP-II型导热仪测试了导热填料单组分的填充量和粒径对硅橡胶的导热率。然后研究分析了在单组分填料基础上双组份填料复配对硅橡胶的导热性能的影响。之后更进一步研究了叁组分填料复配对硅橡胶复合材料的以导热性为首的物理性能的影响,并利用导热模型进行了相应的模拟分析以及SEM直观表征了硅橡胶表面的微观形貌;最后对比实验结果选出综合性能最平衡的硅橡胶导热复合材料。由一些列实验结果得到:本文中A=1.3时的硅橡胶具有最低的压缩永久形变率(15%),单组分导热填料粒径越大,填充量越大,压缩永久形变率就越高,不利于硅橡胶复合材料的综合表现。单组分填料中,氮化铝对导热性提升最大。高填充量比低填充量更有利于多组分复配填料的堆积,更有利于导热通路的形成;多组分填料复配能进一步提升硅橡胶导热系数,叁组分复配比双组份复配更有效,硅橡胶复合材料能达到的最大导热系数是硅橡胶自身导热系数的5倍多。氮化铝以10μm/5μm/1μm的形式,3:2:1的比例最终制备了导热系数为0.934W/(m·k),压缩永久性变率为22%的硅橡胶复合材料。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2017-05-01)
龚桂林[6](2017)在《预压缩及形变热处理对ZK60镁合金摩擦磨损性能的影响》一文中研究指出镁合金密度低,具有较高的比强度和比刚度,优良的阻尼减振性,在运动部件中具有较好的应用潜力。当镁合金用作运动部件时,与其他材料可能存在接触及相对运动,不可避免地发生摩擦磨损。在摩擦磨损过程中,镁合金与对磨球的接触点附近由于应力集中会产生塑性变形。孪生作为镁合金在室温下重要的塑性变形机制之一,势必会对镁合金的摩擦磨损性能产生重要的影响。因此,本文采用预压缩方式在ZK60镁合金中引入孪晶,研究孪晶和形变热处理对ZK60镁合金摩擦磨损机制和耐磨性能的影响规律。得到如下主要结论:(1)沿挤压方向预压缩0%-7.3%,孪生主要发生在粗大的晶粒内。随着变形量的增大,单个晶粒内的孪晶片层数逐渐增大,预压缩7.3%时,孪晶片层数达到0.27。在40N磨损载荷下,当预压缩变形量由0%增加到7.3%时,ZK60镁合金的磨损量由18.4mg显着下降到12.0mg,磨损宽度由2.2mm减小为1.7mm,磨损深度由75μm降低到36μm。(2)在20N磨损载荷下,ZK60镁合金的平均动摩擦系数值变化较小,主要的磨损机制是磨粒磨损,并伴随产生了轻微的剥层磨损;在40N磨损载荷下,ZK60镁合金产生了严重的剥层磨损,当预压缩变形量由3.6%增加到7.3%时,ZK60镁合金的平均动摩擦系数由0.211显着减少到0.119。这是因为试样表面形成了机械混合层,紧密地粘附在材料的表层,有效保护了试样表面,增强了ZK60镁合金的耐磨性。(3)形变热处理后晶粒内产生大量孪晶,在孪晶界面处形成的析出相,使合金的力学性能得到显着提高。相比于退火试样,形变热处理试样的屈服强度由93MPa增加到243MPa,抗压强度由248MPa提高到384MPa。当磨损载荷由10N增加到40N时,退火试样的磨损量由2.7mg急剧增加到17.7mg,磨痕宽度由1.4mm增加到2.5mm,磨痕深度由20μm增加45μm;而在40N磨损载荷下,形变热处理试样的磨损量仅为6.2mg,磨痕宽度为2.0mm,磨痕深度为30μm。因此形变热处理有效增强了ZK60镁合金的耐磨性能。(4)当磨损载荷由10N增加到40N时,退火试样的平均动摩擦系数由0.698急剧降低到0.224;形变热处理试样的平均动摩擦系数则由0.209缓慢下降到0.106。形变热处理ZK60镁合金的磨损机制由低载荷下的磨粒磨损、氧化磨损等轻微磨损转变为严重的剥层磨损和粘着磨损机制。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-04-01)
陈新荣,李朝明,韦晓茹,胡祖元,吴建宏[7](2016)在《小形变变形镜的设计及其在低像差脉冲压缩光栅制作中的应用》一文中研究指出为了满足激光脉冲啁啾放大与压缩技术中对脉冲压缩光栅低像差技术指标的要求,设计并制作了一种用于制作低像差脉冲压缩栅、有效口径为100mm连续镜面、厚度为5mm、包含了19个分立式压电促动器的变形反射镜,以补偿由于大口径光栅基板加工残余的亚微米级静态像差对光栅波像差的影响。采用干涉仪,测量得到各个促动器的响应函数,构建了变形镜的刚度矩阵;采用最小二乘法求解出获得目标面形各个促动器上所需施加的控制电压,通过整体优化并结合局部优化,使变形镜的目标面形得到有效控制。全息光栅像差校正实验表明:对基板残余的~1λ离焦和像散,采用变形镜,制作出的脉冲压缩光栅残余波前PV达到0.1λ(@633nm)。这种小形变量变形镜可有效应用于低像差脉冲压缩光栅的制作。(本文来源于《强激光材料与元器件学术研讨会暨激光破坏学术研讨会论文集》期刊2016-11-13)
李凯,杨平[8](2016)在《TA2纯钛在热压缩过程中形变、再结晶与相变的交互作用(英文)》一文中研究指出选取TA2合金进行压缩来研究纯钛在热压缩过程中形变、再结晶与相变的交互作用规律,在不同的变形参数下进行热模拟压缩实验。实验发现,在热压缩之后的冷却过程中有明显的变体选择现象发生,在压应力作用下[0001]垂直于压缩方向的柱面织构组分会优先形成,因此会造成通过相变而产生的强柱面织构与变形α相所产生的强基面织构有明显的不同。研究表明,形成最小的弹性应变能是促使变体选择产生的主要原因。同时,对TA2纯钛在热变形过程中的再结晶规律和组织转变特征进行了研究。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2016年07期)
田野,张冰尘,洪文[9](2016)在《基于分布式压缩感知的重轨干涉SAR形变检测方法与实验(英文)》一文中研究指出提出一种基于分布式压缩感知(DCS)的重轨干涉SAR形变检测方法.DCS理论利用多次观测信号集的联合稀疏特性和相关性,对信号集进行联合重建.本文将DCS理论引入微波成像形变检测中,并对地基SAR复数据进行处理,利用相位数据检测场景形变,比较压缩感知(CS)算法和DCS算法在降采样条件下的重建结果.CS算法和DCS算法都具有保相性,在幅度和相位图像中可以很好地消除副瓣,成像效果比Omega-k算法好.基于DCS的稀疏微波联合观测系统可以利用多幅场景间回波数据的联合稀疏特性,进一步降低数据采集,实现准确重建和检测.(本文来源于《中国科学院大学学报》期刊2016年01期)
王金涛,程庭清,吴先友,江海河[10](2015)在《导光臂中用凹面反射压缩发散角时光束形变的数值模拟及实验研究》一文中研究指出在医用激光技术领域中,对于高峰值功率激光以及中远红外波段激光,通常需要使用多关节导光臂将激光传输到患者治疗部位。光束无形变、发散角压缩是设计导光臂的基本要求。针对使用凹面反射镜对激光发散角进行压缩的方法,理论分析和数值模拟了它在压缩发散角过程中带来的圆形光斑退变为椭圆形光斑的现象以及补偿方案,并通过实验证实了补偿方案的可行性。(本文来源于《光学技术》期刊2015年06期)
压缩形变论文开题报告
(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:
针对航天器结构健康监测(structural health monitoring, SHM)面临的数据传输和存储量过大问题,提出一种基于半张量积压缩感知(semi-tensor product compressed sensing, STP-CS)的形变数据重构方法。该方法基于形变数据的稀疏性,利用降维的随机高斯矩阵对形变数据进行压缩采样。为了验证该方案的可行性,实验研究了不同的观测矩阵维数与重构性能的关系。结果表明:采用该方法对形变信号进行随机采样,当观测矩阵存储空间减少到传统压缩感知(compressed sensing, CS)的1/64,仍能实现较高精度的重构,有效节省了观测矩阵的储存空间;此外,重构时间也随着观测矩阵维数的降低逐渐缩短。因此,该方法为解决航天器SHM面临的数据传输和存储挑战提供了新的解决思路。
(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。
压缩形变论文参考文献
[1].蔡智超,陈澜,赵振勇,田贵云.电磁声谐振对Q235钢压缩形变评价研究[J].仪器仪表学报.2019
[2].田引黎,杨林华,张鹏嵩,曹海林.基于半张量积压缩感知的形变数据重构在航天器结构健康监测中的应用[J].航天器环境工程.2019
[3].李凯,杨平.Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe合金热压缩过程中的形变促进α→β相变(英文)[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2019
[4].张泉,肖振兴,肖少彬,周宇,吕知清.摩擦对热压缩形变不均匀性影响规律的数值模拟[C].创新塑性加工技术,推动智能制造发展——第十五届全国塑性工程学会年会暨第七届全球华人塑性加工技术交流会学术会议论文集.2017
[5].张博.高导热低压缩永久形变率硅橡胶的工艺探索与制备[D].浙江工业大学.2017
[6].龚桂林.预压缩及形变热处理对ZK60镁合金摩擦磨损性能的影响[D].重庆大学.2017
[7].陈新荣,李朝明,韦晓茹,胡祖元,吴建宏.小形变变形镜的设计及其在低像差脉冲压缩光栅制作中的应用[C].强激光材料与元器件学术研讨会暨激光破坏学术研讨会论文集.2016
[8].李凯,杨平.TA2纯钛在热压缩过程中形变、再结晶与相变的交互作用(英文)[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2016
[9].田野,张冰尘,洪文.基于分布式压缩感知的重轨干涉SAR形变检测方法与实验(英文)[J].中国科学院大学学报.2016
[10].王金涛,程庭清,吴先友,江海河.导光臂中用凹面反射压缩发散角时光束形变的数值模拟及实验研究[J].光学技术.2015