期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
冲击波载荷下复合夹芯结构能量耗散特性研究
1
作者 李闯闯 张兆龙 +2 位作者 夏玮 陈涛 李曼 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第20期17-22,共6页
基于复合材料三维力学模型和Hashin失效准则,结合商用软件ABAQUS二次开发技术,编写定义复合材料力学行为的VUMAT子程序,同时采用CEL方法,研究激波管产生的冲击波载荷作用下复合夹芯结构的动态响应。通过与实验结果的对比分析,验证数值... 基于复合材料三维力学模型和Hashin失效准则,结合商用软件ABAQUS二次开发技术,编写定义复合材料力学行为的VUMAT子程序,同时采用CEL方法,研究激波管产生的冲击波载荷作用下复合夹芯结构的动态响应。通过与实验结果的对比分析,验证数值模型的准确性,进而探讨夹芯板的面板芯材厚度比、泡沫芯材密度梯度对夹芯板能量耗散特性的影响。结果表明,复合夹芯板吸收的总能量随着面板芯层厚度比增加而减小,芯层吸收的能量占据了夹芯板总吸收能量的65%~80%之间,随着芯层厚度比的增加而减小;渐增密度的芯层排列方式不仅使结构抵抗破坏的能力增强,同时还能使夹芯结构吸收能量效率提升。 展开更多
关键词 冲击波 复合夹芯结构 Hashin失效准则 CEL方法 能量耗散特性
下载PDF
单轴冲击荷载下冻土能量耗散特性试验研究 被引量:1
2
作者 刘天乐 张恒 +1 位作者 吴飞岐 刘乘兵 《中国矿山工程》 2023年第2期1-6,共6页
为研究应变率和含水率对冻土能量耗散的影响,通过Ф50 mm分离式霍普金森压杆(Split Hopkinson Pressure Bar)动力学试验,综合研究了不同冲击速度(4~10 m/s)、不同含水率条件(9%~18%)下冻结黏土的能量耗散特性。试验结果表明:(1)从耗散... 为研究应变率和含水率对冻土能量耗散的影响,通过Ф50 mm分离式霍普金森压杆(Split Hopkinson Pressure Bar)动力学试验,综合研究了不同冲击速度(4~10 m/s)、不同含水率条件(9%~18%)下冻结黏土的能量耗散特性。试验结果表明:(1)从耗散能的角度将冻土破坏吸能过程分为3个阶段:缓慢增长、快速增长和趋于稳定阶段;耗散能、反射能和透射能与入射能间呈一次函数正相关(R^(2)>0.94),且入射能、反射能、透射能和耗散能与平均应变率间也存在线性正相关关系(R^(2)>0.87);随含水率增加,能量反射系数、能量透射系数和能量耗散系数分别呈先递减后增加、先递增后减少和先递增后减少趋势。研究成果为冻土区爆破工程施工提供借鉴参考。 展开更多
关键词 冻结黏土 霍普金森压杆 含水率 平均应变率 能量耗散特性
下载PDF
栓接结合部在动载荷下的能量耗散特性 被引量:3
3
作者 李玲 蔡安江 +1 位作者 阮晓光 蔡力钢 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第13期141-148,共8页
研究栓接结合部在动载荷下的能量耗散特性,对描述机械系统复杂力学行为具有重要的理论和实际意义。利用Bouc-Wen模型模拟栓接结合部的迟滞非线性特性,提出在动载荷下系统能量耗散计算方法和参数辨识方法。为验证所提方法的正确性,利用Mi... 研究栓接结合部在动载荷下的能量耗散特性,对描述机械系统复杂力学行为具有重要的理论和实际意义。利用Bouc-Wen模型模拟栓接结合部的迟滞非线性特性,提出在动载荷下系统能量耗散计算方法和参数辨识方法。为验证所提方法的正确性,利用Mindlin模型所仿真出的非线性迟滞曲线作为栓接结合部所获得的试验数据,对Bouc-Wen模型进行参数辨识,并采用力控制方式分析Bouc-Wen模型中各个参数对系统能量耗散特性的影响规律。结果表明:随着量纲一切向力的增加量纲一能量耗散随之非线性递增;参数A、δ、γ和n对能量耗散的影响与其灵敏度相关,灵敏度越大则能量耗散的递增速率也越大;能量耗散随着参数A、γ和n的增加而增加,但参数δ则反之;栓接结合部能量耗散不仅与Bouc-Wen模型中的参数相关,而且与系统激励频率和振幅非线性相关;量纲一切向力与量纲一能量耗散之间关系可表示为η=aΓb的函数形式。 展开更多
关键词 栓接结合部 能量耗散特性 BOUC-WEN模型 参数辨识
下载PDF
煤层水力割缝系统过渡过程能量特性与耗散 被引量:37
4
作者 李晓红 王晓川 +4 位作者 康勇 袁波 方珍龙 李登 胡毅 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1404-1408,共5页
煤层水力割缝能有效促进瓦斯解析运移,提高瓦斯抽采率,但割缝系统运行中发生的过渡过程会形成瞬时强冲击波作用于煤层,若控制不当易诱发喷孔、抱钻,甚至产生煤与瓦斯突出。针对该问题,采用理论分析和实验测试方法对自主设计研发的不同... 煤层水力割缝能有效促进瓦斯解析运移,提高瓦斯抽采率,但割缝系统运行中发生的过渡过程会形成瞬时强冲击波作用于煤层,若控制不当易诱发喷孔、抱钻,甚至产生煤与瓦斯突出。针对该问题,采用理论分析和实验测试方法对自主设计研发的不同结构水力割缝系统过渡过程压力-流量特性进行了讨论和测试,分析了过渡过程中系统能量特性与耗散规律。结果表明:系统过渡过程中流体携带能量发生快速激增,能量激增量与水力割缝结构参数相关,激增能量通过高速冲击传递给煤层,改变煤层原始应力,诱导煤层快速卸压,部分激增能量在管路中消耗;结构对系统过渡过程激增能量影响不同,对发生过渡过程,能量随结构面积的增加而增加,但单位能量不变,激增后能量随结构面积的增加而减小,单位面积能量减小,改变结构有效面积是控制过渡过程激增能量的有效方式,可有效降低作业过程中煤与瓦斯突出的危险。 展开更多
关键词 水力割缝 过渡过程 能量特性
下载PDF
Tribological behavior and energy dissipation characteristics of nano-Al_2O_3-reinforced PTFE-PPS composites in sliding system 被引量:1
5
作者 曹文翰 龚俊 +4 位作者 杨东亚 高贵 王宏刚 任俊芳 陈生圣 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第9期2001-2009,共9页
Nanoparticles are increasingly being used to improve the friction and wear performance of polymers. In this study, we investigated the tribological behavior and energy dissipation characteristics of nano-Al_2O_3-reinf... Nanoparticles are increasingly being used to improve the friction and wear performance of polymers. In this study, we investigated the tribological behavior and energy dissipation characteristics of nano-Al_2O_3-reinforced polytetrafluoroethylenepolyphenylene sulfide(PTFE-PPS) composites in a sliding system. The tribological behaviors of the composites were evaluated under different normal loads(100–300 N) at a high linear velocity(2 m/s) using a block-on-ring tester. Addition of the nano-Al_2O_3 filler improved the antiwear performance of the PTFE-PPS composites, and the friction coefficient increased slightly. The lowest wear rate was obtained when the nano-Al_2O_3 content was 3%(volume fraction). Further, the results indicated a linear correlation between wear and the amount of energy dissipated, even though the wear mechanism changed with the nano-Al_2O_3 content, independent of the normal load applied. 展开更多
关键词 NANO-AL2O3 polytetrafluoroethylene-polyphenylene sulfide (PTFE-PPS) tribological behavior dissipated energy
下载PDF
Effect of specimen size on energy dissipation characteristics of red sandstone under high strain rate 被引量:26
6
作者 Li Ming Mao Xianbiao +4 位作者 Lu Aihong Tao Jing Zhang Guanghui Zhang Lianying Li Chong 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI 2014年第2期151-156,共6页
In this experiment, red sandstone specimens, having slenderness ratios of 0.5, 0.7, 0.9 and 1.1 respectively, were subjected to blow tests using a Split Hopkinson Pressure Bar(SHPB) system at a pressure of 0.4 atmosph... In this experiment, red sandstone specimens, having slenderness ratios of 0.5, 0.7, 0.9 and 1.1 respectively, were subjected to blow tests using a Split Hopkinson Pressure Bar(SHPB) system at a pressure of 0.4 atmospheres. In this paper, we have analyzed the effect of slenderness ratio on the mechanical properties and energy dissipation characteristics of red sandstone under high strain rates. The processes of compaction, elastic deformation and stress softening deformation of specimens contract with an increase in slenderness ratio, whilst the nonlinear deformation process extends correspondingly. In addition, degrees of damage of specimens reduced gradually and the type of destruction showed a transformation trend from stretching failure towards shear failure when the slenderness ratio increased. A model of dynamic damage evolution in red sandstone was established and the parameters of the constitutive model at different ratios of length to diameter were determined. By comparison with the experimental curve, the accuracy of the model, which could reflect the stress–strain dynamic characteristics of red sandstone, was verified. From the view of energy dissipation, an increase in slenderness ratio of a specimen decreased the proportion of energy dissipation and caused a gradual fall in the capability of energy dissipation during the specimen failure process. To some extent, the study indicated the effects of slenderness ratios on the mechanical properties and energy dissipation characteristics of red sandstone under the high strain rate, which provides valuable references to related engineering designs and academic researches. 展开更多
关键词 Red sandstone Slenderness ratio SHP BImpact failure Energy dissipation
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部