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大型重载飞艇复合材料骨架结构设计及其力学分析
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作者 许明轩 徐雷 +2 位作者 唐博建 孔卫宏 熊婕 《南京航空航天大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期932-938,共7页
大型重载飞艇具有较为广阔的应用前景,但大尺寸、空间大跨度先进复合材料骨架结构设计与分析技术一直是制约大型重载飞艇发展的关键技术之一。以某型重载飞艇骨架为研究对象,以总体设计给出的相关要求作为设计输入条件,选择较成熟的材... 大型重载飞艇具有较为广阔的应用前景,但大尺寸、空间大跨度先进复合材料骨架结构设计与分析技术一直是制约大型重载飞艇发展的关键技术之一。以某型重载飞艇骨架为研究对象,以总体设计给出的相关要求作为设计输入条件,选择较成熟的材料体系和结构连接形式,完成了飞艇复合材料骨架结构设计。骨架的主要结构单元为三角桁架梁,开发了一种基于Python的飞艇骨架结构参数化建模方法。该方法基于刚度等效原理,将三角桁架转化成空间梁单元,可自动生成骨架整体有限元模型和定义连接关系,实现了飞艇骨架结构的参数化快速建模。针对飞艇悬停装卸载这一实际典型载荷工况,开展了骨架整体应力和变形计算,并运用“整体-局部”方法,将整体有限元分析中应力承载严重的等效梁单元还原成精细化三角桁架模型。基于Hashin失效准则,对复合材料圆管、接头等结构元件进行了强度计算和校核,结果验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 重载飞艇 骨架 结构设计 等效模型 力学分析
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苏锡常地区地裂缝成因及预警 被引量:4
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作者 王光亚 徐明轩 龚绪龙 《江苏科技信息》 2019年第6期74-77,共4页
苏锡常地区地裂缝是我国地裂缝灾害最为严重的地区之一。地裂缝成因模式及机制非常独特且复杂,为了研究地裂缝成因,数十年来开展了大量的调查、钻探、槽探、物探等地质工作及物理模型试验工作。文章主要阐述了苏锡常地区地裂缝的成因模... 苏锡常地区地裂缝是我国地裂缝灾害最为严重的地区之一。地裂缝成因模式及机制非常独特且复杂,为了研究地裂缝成因,数十年来开展了大量的调查、钻探、槽探、物探等地质工作及物理模型试验工作。文章主要阐述了苏锡常地区地裂缝的成因模式、地裂缝的物理模型试验,以及采用多种先进技术方法的地裂缝监测工作,在此基础上,对苏锡常地裂缝的预警及防减灾工作也进行了合理化建议。 展开更多
关键词 苏锡常 地裂缝 成因 监测 预警
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非正式渠道信息质量对绿色食品购买意愿的影响——文献综述及展望 被引量:1
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作者 许铭萱 黄诗雨 王梦蝶 《市场周刊》 2021年第7期79-81,共3页
数字化时代下,社交网络的发达使消费者在进行绿色食品消费时增加了对于非正式渠道信息的关注,目前学界对于影响消费者绿色食品购买意愿外部因素的探讨多集中于正式渠道。文章在信息的三元结构、信息双系统处理模式、说服效应理论的基础... 数字化时代下,社交网络的发达使消费者在进行绿色食品消费时增加了对于非正式渠道信息的关注,目前学界对于影响消费者绿色食品购买意愿外部因素的探讨多集中于正式渠道。文章在信息的三元结构、信息双系统处理模式、说服效应理论的基础上,结合现有的实证研究成果认为非正式渠道信息亦为重要影响因素。政府和企业应增大对非正式渠道的重视程度,从信息的内容、表达、效用三方面提升绿色食品信息质量,刺激绿色食品消费。 展开更多
关键词 非正式渠道 信息质量 绿色食品 购买意愿
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既有轨道交通提速改造引起的无砟轨道几何形位调整分析
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作者 许名烜 《隧道与轨道交通》 2023年第4期59-62,71,共5页
对于城市轨道交通无砟轨道地段,既有线提速改造引起的轨道几何形位调整难以通过扣件等既有设备冗余调整实现。介绍了目前轨道交通线路线型的改造方案,结合工程案例,分析了城市轨道交通无砟轨道地段轨道结构各部件改造的可行性及调整量。
关键词 城市轨道交通 线路线型 无砟轨道 既有线提速改造
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基于时空扩展模型的瓦斯浓度场重构 被引量:2
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作者 徐明轩 缪燕子 +1 位作者 杜盈昌 郭逸航 《中国矿业大学学报》 CSCD 北大核心 2021年第4期658-666,共9页
为了有效监测井下瓦斯浓度分布,避免因瓦斯聚集发生安全事故,快速精确地对瓦斯浓度场分布进行重构是一种有效途径.针对矿井瓦斯数据稀疏分布的特点,提出了一种基于时空扩展模型的瓦斯浓度场重构方法,以时空半变异函数为理论基础,挖掘数... 为了有效监测井下瓦斯浓度分布,避免因瓦斯聚集发生安全事故,快速精确地对瓦斯浓度场分布进行重构是一种有效途径.针对矿井瓦斯数据稀疏分布的特点,提出了一种基于时空扩展模型的瓦斯浓度场重构方法,以时空半变异函数为理论基础,挖掘数据的时空关联性,提高了重构精度和平滑度,同时以加权反比为模型框架降低了重构计算量和模型复杂度.使用有限元分析构建工作面模型,通过仿真和真实气体扩散数据交叉验证对重构效果进行定量分析.结果表明:基于时空扩展的井下瓦斯浓度场重构方法能够有效改善传统插值方法在监测点邻域内的重构平滑度,同时提高了插值精度.改进的重构模型充分考虑了时空维度上的关联性,适用于稀疏采样点条件,为瓦斯浓度场全局精准监测提供了新方法. 展开更多
关键词 浓度场重构 距离加权反比法 克里金法 时空扩展 半变异函数
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Glycine origin of the methyl substituent on C7′-N of octodiose for the biosynthesis of apramycin 被引量:3
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作者 xu mingxuan ZHU Yinming +9 位作者 Jin Zhikun WU Huiyuan LI Xiangfeng YANG Yunliu JIAO Ruisheng JIANG Weihong WU Houming TIAN Wei BAI Xiufeng ZHAO Guoping 《Science China(Life Sciences)》 SCIE CAS 2006年第4期362-369,共8页
Apramycin is unique in the aminoglycoside family due to its octodiose moiety. However, either the biosynthesis process or the precursors involved are largely unknown. Addition of glycine, as well as serine or threonin... Apramycin is unique in the aminoglycoside family due to its octodiose moiety. However, either the biosynthesis process or the precursors involved are largely unknown. Addition of glycine, as well as serine or threonine, to the Streptomyces tenebrabrius UD2 fermentation medium substantially increases the production of apramycin with little effect on the growth of mycelia, indicating that glycine and/or serine might be involved in the biosynthesis of apramycin. The 13C-NMR analysis of [2-13C] glycine-fed (25% enrichment) apramycin showed that glycine specifically and efficiently incorporated into the only N-CH3 substituent of apramycin on the C7′ of the octodiose moiety. We noticed that the in vivo concentration of S-adenosyl methionine increased in parallel with the addition of glycine, while the addition of methione in the fermentation medium significantly decreased the productivity of apra-mycin. Therefore, the methyl donor function of glycine is proposed to be involved in the methionine cycle but methionine itself was proposed to inhibit the methylation and methyl transfer processes as previously reported for the case of rapamycin. The 15N NMR spectra of [2-13C,15N]serine labeled apramycin indicated that serine may also act as a limiting precursor contributing to the ―NH2 substituents of apramycin. 展开更多
关键词 Streptomyces tenebrabrius apramycin octodiose 13C-NMR [2-13C]glycine 15N-NMR [2-13C 15N]serine.
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