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241.
目的探究机载产品在鉴定试验阶段故障频发的原因,并改进机载产品研制流程中的不足之处。方法收集某型直升机机载产品50项环境鉴定试验故障,并对环境试验故障进行分析。结果环境试验故障主要为三防及振动试验故障,其故障发生的原因主要为材料及表面处理方法选用不当、设计缺陷和质量控制程序不够严格。结论针对该分析结果提出机载产品在设计过程中,需要通过尽早安排环境研制性试验、建立环境数据库、模拟仿真进行环境适应性设计和加强质量管理等措施,避免机载产品在鉴定试验阶段故障频发的问题。  相似文献   
242.
目的改进Hobbs公式得到的计算值普遍较大这一问题,提出圆环巴西试验的抗拉强度建议公式。方法对巴西试验圆环的应力解进行分析,并引用砂岩的试验数据验证。结果得到圆环巴西试验的抗拉强度建议公式,使用Hobbs公式得到的抗拉强度σTT比巴西圆盘试验σT大6倍以上,利用建议公式得到的抗拉强度σθ与巴西圆盘试验σT十分接近,误差不到1%。结论当圆环内外径比ρ在0.05到0.15的范围内时,该建议公式可很好地用来计算岩石类等脆性材料的抗拉强度。  相似文献   
243.
首先归纳了金属材料的腐蚀疲劳裂纹萌生机理和扩展机制,从材料自身因素、外界力学因素和环境因素三方面分析了腐蚀疲劳影响因素,简要介绍了环境腐蚀-疲劳载荷交互试验和环境腐蚀-疲劳载荷协同试验研究现状及重要性,并展望了金属材料腐蚀疲劳今后研究的重要方向,为金属材料腐蚀疲劳的试验开展、机理探索和工程应用奠定基础。  相似文献   
244.
某型号无人机环境试验技术策划   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
根据某型无人机结构特性与使用环境,对其气候环境与力学环境试验进行技术策划,确定其环境试验内容、试验条件与方法。采用经验总结与气候、力学环境载荷分析的方法,分析环境因素对无人机工作可靠性的影响和该型无人机飞行环境,总结工作使用状态下的环境载荷,并确定其气候与环境试验内容、条件与方法。总结确定了该型无人机的主要环境载荷,确定了该型无人机环境试验项目与试验条件,并最终进行了环境可靠性试验实施。  相似文献   
245.
大型气候实验室气流组织仿真分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
目的对大型气候实验室气流组织进行仿真分析,获得合理的气流组织设计方案。方法首先通过分析旋流风口的特性,建立旋流风口CFD简化模型,然后设计大型气候实验室气流组织形式,最后对极端低温和极端高温工况下不同温度、送风量和送风角度时的气流组织进行CFD仿真分析。结果低温工况时,地面温度升高将导致室内温度和温度不均匀度整体上升;高温工况时,气流难以抵达地面,且地面温度对高度5 m以下区域有显著影响,对5 m以上空间影响不显著,应增大送风角度,使送风射流方向尽可能向下,以改善地面附近温度均匀性。结论气流组织仿真分析方法和气流组织设计方案适用于大型气候实验室设计。  相似文献   
246.
In this paper, the dynamic relationship between global surface temperature (global warming) and global carbon dioxide emission (CO2) is modelled and analyzed by causality and spectral analysis in the time domain and frequency domain, respectively. Historical data of global CO2emission and global surface temperature anomalies over 129 years from 1860–1988 are used in this study. The causal relationship between the two phenomena is first examined using the Sim and Granger causality test in the time domain after the data series are filtered by ARIMA models. The Granger causal relationship is further scrutinized and confirmed by cross-spectral and multichannel spectral analysis in the frequency domain. The evidence found from both analyses proves that there is a positive causal relationship between the two variables. The time domain analysis suggests that Granger causality exists between global surface temperature and global CO2emission. Further, CO2emission causes the change in temperature. The conclusions are further confirmed by the frequency domain analysis, which indicates that the increase in CO2emission causes climate warming because a high coherence exists between the two variables. Furthermore, it is proved that climate changes happen after an increase in CO2emission, which confirms that the increase in CO2emission does cause global warming.  相似文献   
247.
248.
249.
Animal wastes from intensive farming are generally collected for field fertilisation. They may contain drugs that can become soil pollutants. To evaluate the possible effects of such contamination in terrestrial systems, sulphadimethoxine has been subjected to laboratory tests (in vitro, synthetic medium, and soil) using seeds of barley (Hordeum distichum L.). The drug suppressed normal post-germinative development and growth of roots and leaves in both test conditions; this effect was dependent on the bioaccumulation rate, which was higher on synthetic medium than in soil. Bioaccumulation was higher in roots than foliage and this was markedly evident in soil and, in particular, in soils with a low humus content. The environmental risk of sludge application on soils and the possible contamination of food chains are discussed.  相似文献   
250.
The influence of the Kosogorsky Metallurgical Plant (KMP; Tula region, Russia) on the abundance and biodiversity of carabid beetles and soil macrofauna and on the trophic activity of soil biota was studied. Metal concentrations in the impact plot were many times higher than those in the control plot located on the same transect. As the transect approached KMP, both the abundance of soil invertebrates (geobionts) and trophic activity of the soil biota remained unchanged, whereas the abundance and diversity of carabids (herpetobionts) decreased drastically. It is suggested that the impact of the KMP on herpetobionts is accounted for by modification of the structure of ecosystems and that herpetobiontic and geobiontic groups of the macrofauna respond differently to this impact because of differences in the ecological mechanisms of population response.  相似文献   
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