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《物理化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 化学动力学 Chemistry Kinetics
文档格式:PPT 文档大小:1.78MB 文档页数:90
1.引言 2.基本概念 3.反应速率方程 4.具简单反应级数的反应 5.反应级数的测定 6.复杂反应 7.温度对反应速度的影响 8.溶剂对反应速率的影响 9.光化学反应
连轧钢管限动芯棒温度场及热疲劳有限元分析
文档格式:PDF 文档大小:686KB 文档页数:6
针对340MPM机组(Multi-Stand Pipe Mill限动芯棒连轧管机组)芯棒服役过程建立三维有限元模型,研究芯棒在服役过程中温度场变化规律.同时,通过对热应力的研究,分析了芯棒热疲劳裂纹萌生机理及裂纹在芯棒内部的扩展规律.对比实测数据与模拟结果,认为所建立的有限元模型能够反映芯棒温度变化趋势.芯棒首次脱管后表面最高温度为630℃,此后经历三次反复的水冷降温和空冷返温过程,冷却结束后表面最高温度为98℃.脱管后,芯棒表面轴向和环向压缩热应力均达到900 MPa,第三次水冷结束时刻,轴向拉伸热应力达到186 MPa,环向拉伸热应力达到221 MPa.芯棒的拉压交变热应力使其表面出现热疲劳裂纹并逐渐扩展,环向裂纹扩展至距表面17.5mm深、轴向裂纹扩展至距表面20mm深时会显著受阻,热应力对轴向裂纹的促进作用强于环向裂纹
南京大学:《大数据关键技术与应用创新》课程教学资源(PPT课件讲稿,下篇:大数据应用创新拓展)第九章 社交媒体大数据技术分析与应用创新
文档格式:PPTX 文档大小:1.06MB 文档页数:31
9.1 社交媒体大数据应用背景分析 9.2 社交媒体大数据行为模式识别的热点研究方向 9.3 社交媒体大数据应用创新:以跨域行为模式识别为例 9.4 社交媒体大数据跨域行为模式识别的技术体系 9.5 社交媒体行为大数据应用创新的案例分析 9.6 本章小结
热轧双相钢微观应力-应变模型
文档格式:PDF 文档大小:444.15KB 文档页数:5
利用扫描电子显微镜和透射电子显微镜对热轧后双相钢的微观组织进行分析,用Image-Pro Plus软件测定双相钢微观组织中各独立相的体积分数.根据多相材料中间混合法则和Swift方程,建立热轧双相钢微观应力-应变模型,并用DP590和DP780钢单向拉伸曲线进行验证.结果表明,该应力-应变关系微观模型基本阐明热轧双相钢微观组织参数与宏观力学性能的内在联系,能够准确地描述材料的变形行为,同时很好地预测热轧双相钢宏观的拉伸曲线
北京交通大学:《供应链与物流管理》第六章 供应链物流管理
文档格式:PPT 文档大小:493.5KB 文档页数:66
一、物流与供应链管理 二、基于供应链的运输管理 三、基于供应链的库存控制 四、基于供应链的网络设计
中国科学技术大学:《信息安全导论》课程教学资源(课件讲稿)第8章 网络与系统安全防护
文档格式:PDF 文档大小:3.29MB 文档页数:90
8.1 防火墙技术 • 防火墙的概念、特性、技术, • 自适应代理技术,防火墙的体系结构 • 防火墙的应用与发展 8.2 入侵检测技术 • 入侵检测概述,入侵检测系统分类 • 分布式入侵检测,入侵检测技术发展趋势 8.3 “蜜罐”技术 • 概念,分类,关键机制,部署结构 8.4 应急响应技术 • 应急响应的概念,应急响应策略 • 应急事件处理流程,应急响应技术及工具
长春工业大学:《药物合成反应》课程教学资源(PPT课件讲稿)第四章 缩合反应 Condensation Reaction
文档格式:PPT 文档大小:3.4MB 文档页数:154
第一节 α-羟烷基、卤烷基、氨烷基化反应 第二节 β-羟烷基、β-羰烷基化反应 第三节 亚甲基化反应 第四节 α,β环氧烷基化反应 第五节 环加成反应
南京大学:《构造地质学 Structural Geology》课程教学资源(课件讲稿)第三章 地质构造分析的力学基础 3.1 应力
文档格式:PDF 文档大小:522.47KB 文档页数:34
应力概念 应力分析 应力场、应力轨迹、应力集中
《有机化学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 不饱和烃 3.5 烯烃和炔烃的化学性质(氧化反应、聚合反应、α-氢原子的反应、炔烃的活泼氢反应)
文档格式:PPT 文档大小:200.5KB 文档页数:29
(4) 氧化反应 (5) 聚合反应 (6) α-氢原子的反应 (7) 炔烃的活泼氢反应
中国矿业大学力学系:《材料力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十四章 交变应力及疲劳破坏
文档格式:PPT 文档大小:746KB 文档页数:28
试验结果表明: 材料在交变应力作用下的 破坏情况与静应力破坏有其本质的不同。材料 在交变应力作用下破坏的主要特征是: (1) 因交变应力产生破坏时,最大应力值 一般低于静载荷作用下材料的抗拉(压)强度极 限σb,有时甚至低于屈服极限σs。 (2) 材料的破坏为脆性断裂,一般没有显 著的塑性变形,即使是塑性材料也是如此。在 构件破坏的断口上,明显地存在着两个区域: 光滑区和颗粒粗糙区
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