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随着材料技术的发展,复合材料在直升机上运用越来越广泛。由于复合材料的损伤模式与金属材料有很大的区别,因此,了解复合材料破坏判据对复合材料零部件的定寿具有决定性的作用。本文介绍了声发射技术的基本理论、应用现状和声发射技术在复合材料桨叶疲劳试验中的应用研究。 相似文献
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OPTIMIZATIONOFACOUSTICIMPEDANCE,GEOMETRICSTRUCTUREANDOPERATINGCONDITIONOFLINERSMOUNTEDINENGINEDUCTLuYadong;WangQingkuan(Insti... 相似文献
415.
双组元轨控发动机声腔技术方案及试验验证 总被引:2,自引:0,他引:2
作为解决小推力双组元发动机高频不稳定燃烧的主要技术途径,本文主要对发动机声腔技术方案进行了研究,研究工作包括发动机结构固有频率分析、声腔型式的选择、声腔结构方案设计及全尺寸热试验证。研究结果表明,发动机主要抑制振型为一阶切向振型和一切一纵复合振型。对发动机的工作稳定性进行了评价,验证了发动机固有频率计算结果并对三种声腔结构方案进行了比较。 相似文献
416.
417.
涡流环及其阻抗计算 总被引:2,自引:0,他引:2
陶旺斌 《南昌航空工业学院学报》1996,(2):39-46
本文将空心放置式线圈在平面异体中激发的涡流等效成一个环形涡流区域,计算该涡流环的尺寸,分析涡流环对检测线圈阻抗的影响以及计算涡流环的阻抗。 相似文献
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简介设计 S波段压控振荡器 ( VCO)的理论基础 ,阐述利用 Agilent公司的 ADS软件进行 S波段 VCO的初步设计过程及如何通过 Ansoft公司的 Serenade软件快速改进 VCO性能 ,使其达到实际要求 相似文献
419.
将声矢量传感器阵列参数估计问题与平行因子(Parallel factor,PARAFAC)模型相结合,提出了一种基于快速PARAFAC分解的二维波达方向(Direction of arrival,DOA)估计算法。该算法首先将接收信号构建为PARAFAC模型,然后在数据域对参数矩阵进行初估计,最后利用PARAFAC分解获得信号二维DOA估计。该算法能够应用于任意结构的声矢量传感器阵列,同时能够得到和信源一一匹配的仰角和方位角估计。借助于参数矩阵的初始估计,所提算法收敛速度较快,其计算复杂度大大降低。该算法角度估计性能接近于PARAFAC算法,同时优于借助旋转不变性进行信号参数估计(Estimation of signal parameters via rotational invariance technique,ESPRIT)算法和传播算子(Propagator method,PM)算法。 相似文献
420.
Peng Chen Yibin Yao Jiajun Chen Wanqiang Yao Xuejun Zhu 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2014
On April 20, 2013, an earthquake of M7.0 occurred in Lushan, Sichuan province, China. This paper investigates the coseismic ionospheric anomalies using GPS (Global Positioning System) data from 23 reference stations in Sichuan province that are a part of the Crustal Movement Observation Network of China (CMONOC). The recorded results show that a clear ionospheric anomaly occurred within 15 min after the earthquake near the epicenter, and the occurrence time of the anomalies recorded by various stations is related to the distance from the epicenter. The maximum anomaly is 0.25 TECu, with a 2 min duration and the distance of the recording station to the epicenter is 83 km. Acoustic waves generated by the crustal vertical movement during the earthquake propagate up to the height of the ionosphere lead to the ionospheric anomaly, and the propagation speed of the acoustic wave is calculated as 0.72 ± 0.04 km/s based on the propagation time and propagation distance, consistent with the average speed of sound waves within a 0–450 km atmospheric height. 相似文献