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新疆大学:《材料力学》课程教学资源(PPT课件)第十一章 压杆稳定(不含视频演示)
文档格式:PPT 文档大小:1.96MB 文档页数:46
§11-1 引言 §11-2 两端铰支细长压杆的临界载荷 §11-5 压杆的稳定条件与合理设计 §11-3 两端非铰支细长压杆的临界载荷 §11-4 中、小柔度杆的临界应力
新疆大学:《混凝土结构设计原理》课程授课教案(各章讲义,共八章,负责人:张广泰)
文档格式:DOC 文档大小:763.5KB 文档页数:127
第1章 绪论 第2章 混凝土结构材料的物理力学性能 第3章 按近似概率理论的极限状态设计法 第4章 受弯构件的正截面受弯承载力 第5章 受弯构件的斜截面承载力 第6章 受压构件的截面承载力 第7章 受拉构件的截面承载力 第8章 受扭构件的扭曲截面承载力
大连理工大学:建设工程学部土木水利实验教学中心《道路实验与检测技术》课程教学资源——沥青材料实验
文档格式:PDF 文档大小:6.63MB 文档页数:86
试验一 石料的抗压强度和磨耗试验 试验二 粗、细集料的筛析试验 试验三 沥青混合料组成设计 试验四 沥青混合料的制备 试验五 沥青混合料物理指标测定 试验六 沥青混合料马歇尔稳定度试验 试验七 沥青混合料车辙试验
西安电子科技大学:《线性代数实践及MATLAB入门》课程PPT教学课件(第二版)第十章 后续课矩阵建模举例
文档格式:PPT 文档大小:400.5KB 文档页数:63
10.1 多项式插值问题 10.2 坐标测量仪测定的拟合 10.3 天体轨道测量拟合 10.4 静力学问题 10.5 材料力学的静不定问题 10.6 二自由度机械振动 10.7 交流稳态电路的复数矩阵 10.8 线性系统零输入响应的计算 10.9 计算频谱用的DFT矩阵 10.10 最优FIR滤波器设计 10.11 信号流图的矩阵建模求解 10.12 自动控制系统的矩阵建模
化学工业出版社:《机械设计手册》单行本(PDF电子书)轴及其联接(成大先)
文档格式:PDF 文档大小:9.75MB 文档页数:353
本书为《轴及其联接》,共4章。第1章为轴和软轴,主要介绍轴的材料、结构设计、强度计算、刚度校核、零件转速校核等,以及软轴的组成、规格、结构设计等;第2章为联轴器,主要介绍各种联轴器类型、特点、选用、性能参数和尺寸等;第3章为离合器,主要介绍常用离合器的型式、特点、计算和选用、性能参数和尺寸等:第4章为制动器,主要介绍常用制动器的类型、特点、计算和选用、性能参数和尺寸等
高频电磁波测量土水系统环保传感器的设计与制造
文档格式:PDF 文档大小:565.72KB 文档页数:4
提出了一种通过利用微波方法测量物质复介电常数来分析土水系统特性的方法,并设计了一种环保传感器.该传感器采用较简单的单端微波反射系数法,并利用多孔陶瓷材料制成渗透室.本文论述了此种传感器的设计、制造以及实现测量的方法
改善AMR薄膜磁电阻传感器线性度的几种方法
文档格式:PDF 文档大小:485.4KB 文档页数:6
在分析金属薄膜磁电阻传感器非线性产生原因的基础上,提出了几种设计AMR(各向异性磁电阻)薄膜磁电阻传感器时改善其线性度的方法.用直流磁控溅射方法制备了Ni80Fe20和Ni65Co35AMR薄膜材料;用微加工工艺制做出了几种AMR传感器元件,并给出了测试结果
“传热法”炉缸和“隔热法”陶瓷杯复合炉缸炉底分析
文档格式:PDF 文档大小:1.29MB 文档页数:6
从传热学的角度出发,利用VC编制炉缸炉底温度场计算软件,对国内某些高炉进行了实例建模.模型计算结果和实际高炉热电偶温度数据吻合较好.据此对目前流行的\传热法\的高导热压小块炭砖炉缸和\隔热法\的陶瓷杯复合炉缸炉底的各自特点进行了分析,以实例为基础阐明了这两种结构的炉缸炉底延长高炉寿命的不同方法.指出在铁水和耐火材料之间低导热系数的\保护壳\存在,是不同设计延长炉缸炉底寿命的相同本质,并分析了这两种结构的炉缸炉底的不足
混凝土致密堆积模式及不同密度骨材的混凝土工程性质
文档格式:PDF 文档大小:480.31KB 文档页数:5
从混凝土致密堆积配比设计逻辑出发,研究了不同密度骨材(水库废弃淤泥烧结的骨材、天然骨材(石头)与实心钢珠为混凝土骨材,骨材密度分别为1.7、2.6和7.8kg·m-3)经致密配比的堆积,获得了轻质、常重与重质高性能混凝土的材料及其配比关系,对比分析了不同密度骨材混凝土特性包括新拌性质及硬固行为的影响
钛合金表面扩散焊接轴承钢硬化层厚度的优化设计
文档格式:PDF 文档大小:601.07KB 文档页数:4
为了确定钛合金表面扩散焊接轴承钢硬化层的合适厚度,利用先进的纳米显微力学探针测量了材料的弹性模量.采用ANSYS有限元软件,对钛合金表面扩散焊接轴承钢硬化层在受压情况下的应力分布以及尺寸稳定性进行了分析,以此对轴承钢硬化层的厚度进行了模拟.结果表明,当轴承钢硬化层厚度在0.10~0.50mm内时,最大等效应力发生在镍与铜之间,容易引起界面处裂纹的产生;合适的轴承钢硬化层厚度范围应为1.00~2.00mm,最佳的厚度为1.50mm左右
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