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401.
用Hamilton方法研究地球自转的长期减慢   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用Hamilton方法研究了弹性地球在日月引潮力势作用下产生形变后对地球自转速率的影响,考虑了潮汐形变的相位延迟,选择地球模型PREM参数进行了计算,理论上求得地球自转长期减慢值为-5.711×10(-22)rad/s2,与观测结果符合很好.结果表明,对地球自转长期减慢起主要影响是扇谐潮,由月亮引潮力势产生的影响远比太阳重要.  相似文献   
402.
高强度铝合金小裂纹疲劳扩展规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑了高强度铝合金表面局部塑性变形特点,并引入小裂纹尖端屈服应力的渐变规律,分析了裂纹尖端屈服应力的这种变动对裂纹张开应力变动规律的影响,同时它还与T应力共同作用使得线弹性断裂力学不再适用于预测小裂纹尖端塑性区。据此可以解释小裂纹扩展的规律,并与高强度铝合金的实验结果基本吻合。  相似文献   
403.
传递矩阵法求梁的变形的探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍传递矩阵法求梁的变形的基本原理和应用条件。传递矩阵法不仅概念简单 ,格式统一 ,便于上机操作 ,更重要的是如果把它与材料力学中的有关内容结合起来讲授 ,将能够自然地渗透现代工程广为应用的有限元法的基本思想 ,对当前探讨课程内容如何进行创新处理无疑是一个很好的启示  相似文献   
404.
对含中心裂纹的无限大板在裂纹表面受均匀分布压力作用的情况,导出了几何非线性弹性断裂力学的能量释放率的一个精确表达式。分析方法的依据是采用逐步增量加载的椭圆孔洞的线弹性解和利用了椭圆孔洞表面受垂直于长轴方向的均布外力作用变形后仍是椭圆这一特点。解答与线弹性的能量释放率进行了比较。定量地证明,采用线弹性断裂力学的方法解答几何非线性断裂问题在通常的工作应力范围精度是足够的。  相似文献   
405.
分布传递函数方法的梁杆几何非线性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文提出了一种基于动坐标的、适用于梁大变形分析的传递函数方法,在本方法中,一个复杂系统被分为若干一维子系统,各子系统根据梁的有限变形理论进行推导,推导中把轴力看作子系统的参数,引入状态向量后,可以将子系统的控制方程改写为含参状态空间的形式,然后利用传递函数方法求解,系统的合成借鉴了有限元的处理方法,引入了动坐标关系,使方法可以用于对大变形的分析。文后给出了算例表明本文方法有很高的精度和很好的收敛性。  相似文献   
406.
用曲线拟合法求梁的变形   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用光滑曲线对梁的挠曲线进行拟合,根据挠度各阶导数的性质和梁的边界条件、连续性条件计算拟合曲线的系数,其结果与积分法一致;这种方法具有明确的物理意义,不但适用于静定梁的变形计算,还适用于超静定梁的变形计算,且不必写出梁的弯矩方程。  相似文献   
407.
孙良新  马凌建 《航空学报》1991,12(12):610-615
1.导言 复合材料结构在外载作用下力学响应由于温度的变化,层板的稳定问题的研究才刚开始涉及。热失稳问题在层板结构的应用中可能会产生,比如当宇航器在外层空间飞行时,由于受到太阳的幅射,温度改变而使层板失稳。国外有不少学者已开始这方面的研究,然而大都还限于经典理论范畴。本文提供的层板临界失稳温度控制方程是在Kirchhoff假设基础上考虑横向剪切变形影响后得来的,对于反对称正交铺设层板,可以找到解析解,并将结果与对称正交层板、经典理论结果作了比较,本文的结论对层板热稳定设计有一定  相似文献   
408.
航空发动机试车台架推力测量误差   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了航空发动机试车台推力测量系统的误差来源,并给出系统误差的计算方法。  相似文献   
409.
为解决复杂飞行环境下由于机翼的挠曲变形等因素导致分布式传递对准的精度下降和稳定性差的问题,提出了一种基于27维状态变量传递对准模型的新型联邦自适应滤波算法。首先,子滤波器采用基于R和P自适应更新的卡尔曼滤波算法并结合27维传递对准模型进行单点传递对准。然后,主滤波器采用基于误差协方差矩阵的原则,对多个子滤波器的冗余信息和信息权重进行信息融合以及自适应分配。基于实际飞行数据的半物理仿真实验表明:该方法在一定程度上提高了分布式传递对准的稳定性和精度,姿态估计稳定性得到明显提高,动态杆臂以及航向角估计精度分别提高了61.54%和42.35%。  相似文献   
410.
《中国航空学报》2023,36(4):573-588
The α + β dual phase titanium alloys are key structural materials in aviation and aerospace industries, and the complicated flow behavior of these titanium alloys during hot deformation requires to establish a constitutive model incorporating physical mechanism for optimizing processing parameters and designing forming tools. This work aims to establish a constitutive model incorporating physical mechanism for hot deformation of TC18 in α + β phase region. Firstly, the flow behavior and microstructure evolution for hot deformation of TC18 in α + β phase region are characterized. The TC18 shows significant strain hardening rate and negative strain hardening exponent around and after peak flow stress, respectively. After peak flow stress, Dynamic Recovery (DRV) mechanism dominates the evolution of α and β phases according to the results of substructure evolution. Then, the internal state variables method is applied to establish a constitutive model incorporating physical mechanism for hot deformation of dual phase titanium alloys. The variation of dislocation density during the hot deformation of titanium alloys is modeled by considering the accumulation of dislocation due to the impediment to dislocation movement by substructure obstacles and the annihilation of dislocation due to the dynamic restoration effect. The interaction between dislocations, the subgrain boundaries and the grain/phase boundaries obstruct the dislocation movement in the α phase, and the first two obstructs the dislocation movement in the β phase during the hot deformation of TC18. The dislocation annihilation process in the α and β phases during the hot deformation of TC18 is dominated by DRV. Finally, the substructure evolution in the two phases based constitutive model for hot deformation of TC18 in α + β phase region is presented. This model is well applied to predict the flow stress and quantitively analyze the role of DRV effect in the evolution of α and β phases during the hot deformation of TC18.  相似文献   
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