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利用Gleeble-1500热模拟试验机对6111铝合金进行高温拉伸试验,研究了其在变形温度为350、450和550℃以及应变速率为0.1、1和10 s-1时的热变形行为.6111铝合金的流变应力随温度升高而减小,随应变速率增大而增大,其热变形从应变硬化阶段过渡到稳态变形阶段.建立了综合考虑应变、温度和应变速率对流变应力的影响以及耦合位错密度的统一黏塑性本构模型,并通过遗传优化算法求解出本构模型中的材料常数.模型计算得到的真应力-真应变曲线与试验数据吻合较好
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4-1 绝缘试验类型和绝缘缺陷类型 4-2 绝缘电阻、吸收比和泄漏电流的测量 4-3 介质损耗角正切的测量 4-4 局部放电的测量 4-5电压分布的测量 4-6绝缘状态的综合判断
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实验一 杀虫剂综合毒力测定. 1 实验二 杀虫剂触杀毒力测定. 3 实验二 杀虫剂胃毒毒力测定. 6 实验三 杀虫剂内吸毒力测定. 8 实验四 杀虫剂熏蒸毒力测定. 10 实验五 杀菌剂孢子萌发测定法. 12 实验六 杀菌剂生长速率测定法. 14 实验七 扩散法测定杀菌剂生物活性. 16 实验八 杀菌剂生物活性测定——圆叶片法 . 19 实验九 除草剂生物测定—黄瓜幼苗形态法 . 20 实验十 草剂生物测定—番茄水培法. 22 实验十一 除草剂温室盆栽实验. 24 实验十二 杀虫剂田间药效试验. 26 实验十三 杀菌剂田间药效试验. 28 实验十四 除草剂田间药效试验. 30 附表 生物统计机率值换算表. 32
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实验一 杀虫剂综合毒力测定 . 1 实验二 杀虫剂触杀毒力测定 . 3 实验二 杀虫剂胃毒毒力测定 . 6 实验三 杀虫剂内吸毒力测定 . 8 实验四 杀虫剂熏蒸毒力测定 .10 实验五 杀菌剂孢子萌发测定法.12 实验六 杀菌剂生长速率测定法.14 实验七 扩散法测定杀菌剂生物活性.16 实验八 杀菌剂生物活性测定——圆叶片法 .19 实验九 除草剂生物测定—黄瓜幼苗形态法.20 实验十 草剂生物测定—番茄水培法.22 实验十一 除草剂温室盆栽实验.24 实验十二 杀虫剂田间药效试验.26 实验十三 杀菌剂田间药效试验.28 实验十四 除草剂田间药效试验.30 附表 生物统计机率值换算表 .32
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本文综合分析了国内外氢氧发动机的发展历史和现状,简要介绍了我国220t补燃循环氢氧发动机方案和关键技术研制进展,该技术方案先进。通过开展试验件冷态试验和缩尺组件热试验等,研究了核心部组件的关键技术和方案选型
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针对现有注浆加固试验装置难以平衡高压注浆所需密封效果和多功能试验所需空间结构的缺点,研制了一套新型多功能综合注浆加固试验系统.该试验系统的优点为:(1)尺寸适中、结构合理,既具有布设监测元件的试验空间又具有良好的密封效果;(2)适用范围广,可针对不同岩土体介质开展多类注浆加固试验;(3)具备多元物理信息并行采集功能;(4)可同时满足加固体宏观物理力学性质测试及浆-岩界面微观耦合机制的研究需求.该系统成功应用于断层角砾介质注浆加固室内模拟试验,分别从应力响应-传递特征、加固体强度增长规律及加固模式等方面探究了断层角砾介质的注浆加固机理,提出了角砾介质强度增长的经验公式,揭示了加固过程中注浆压力的传递分配机制
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为了研究Mn和Si元素对中锰热轧高强钢显微组织和力学性能的影响,设计了不同Mn、Si含量C-Si-Mn系试验用钢.利用热膨胀仪、扫描电镜、透射电镜、X射线衍射和单向拉伸等实验方法对试验用钢的相变点、显微组织、残余奥氏体含量和力学性能进行了测定与分析.结果表明:Mn和Si对中锰热轧高强钢的显微组织影响较大,对于低Si高Mn的试验钢,其显微组织主要由粒状贝氏体组成;对于高Si高Mn的试验钢,主要由贝氏体铁素体、马氏体和残余奥氏体组成;对于高Si低Mn的试验钢,则由块状铁素体、贝氏体、马氏体和残余奥氏体组成.高Si高Mn试验钢获得最高的综合力学性能,抗拉强度达1200 MPa以上,总伸长率为16%,强塑积接近20 GPa·%.分析认为,试验钢这种高强度和较高的塑性是由超细晶组织和TRIP效应共同决定的
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基于相似模拟理论,通过试验台架设计、监测系统设计、加载系统设计和岩体模型制作等流程,完成了双孔并行隧道模型试验系统的研制工作;试验中实时监控模型各关键位置的位移变化、应力变化及隧道岩壁破坏情况.研究表明,试验观测结果与基于Mohr-Coulomb模型所得数值模拟结果相对误差较大,而基于Plastic-Hardening模型进行数值模拟计算时,所得岩土体屈服状态和变化规律与相似模型试验结果吻合度较高.综合各方面分析研究结果,认为Plastic-Hardening模型能够更为精确合理的反映实际工程及试验中岩土体状态的真实变化情况,可为相似地质条件下的双孔并行隧道施工及维护提供重要参考
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为系统研究氮磷肥对水稻抗倒伏特性和产量的综合影响,试验基于长期定位试验田,采用裂区设计,比较研究不同用量氮、磷及其互作处理对水稻抗倒伏性及产量的影响
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立体拱架结构体系是在综合了索及拱结构等优点的基础上,构思出的一种新型大跨度空间结构形式.作为一种轻巧、高效的大跨度结构,立体拱架结构已经有广泛的应用.为了进一步研究该结构形式的受力性能,制作了比例为1∶20的缩尺模型,并进行试验研究.结果表明:在荷载作用下,拱脚受力最大,其余构件受力较小且处于弹性阶段;索对提高结构承载力及抵抗结构变形起到非常重要的作用
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