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Developing Soft Sensors for Polymer Melt Index in an Industrial Polymerization Process Using Deep Belief Networks
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作者 Chang-Hao Zhu Jie Zhang 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2020年第1期44-54,共11页
This paper presents developing soft sensors for polymer melt index in an industrial polymerization process by using deep belief network(DBN).The important quality variable melt index of polypropylene is hard to measur... This paper presents developing soft sensors for polymer melt index in an industrial polymerization process by using deep belief network(DBN).The important quality variable melt index of polypropylene is hard to measure in industrial processes.Lack of online measurement instruments becomes a problem in polymer quality control.One effective solution is to use soft sensors to estimate the quality variables from process data.In recent years,deep learning has achieved many successful applications in image classification and speech recognition.DBN as one novel technique has strong generalization capability to model complex dynamic processes due to its deep architecture.It can meet the demand of modelling accuracy when applied to actual processes.Compared to the conventional neural networks,the training of DBN contains a supervised training phase and an unsupervised training phase.To mine the valuable information from process data,DBN can be trained by the process data without existing labels in an unsupervised training phase to improve the performance of estimation.Selection of DBN structure is investigated in the paper.The modelling results achieved by DBN and feedforward neural networks are compared in this paper.It is shown that the DBN models give very accurate estimations of the polymer melt index. 展开更多
关键词 Polymer melt index soft sensor deep learning deep belief network(DBN) unsupervised training
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基于深度学习的电气火灾铜导线熔痕类别分类模型
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作者 许颖 王强 +4 位作者 朱英杰 周枢楠 高阳 许洁 李阳 《刑事技术》 2026年第2期111-120,共10页
为解决电气火灾物证鉴定过度依赖专家经验定性判断的难题,本研究提出一种基于深度学习的铜导线熔痕类别分类模型。收集整理来自实际火灾现场的铜导线熔痕金相组织图像793张,专家根据火场实际情况,结合熔痕组织特征,将其赋值为火烧熔痕... 为解决电气火灾物证鉴定过度依赖专家经验定性判断的难题,本研究提出一种基于深度学习的铜导线熔痕类别分类模型。收集整理来自实际火灾现场的铜导线熔痕金相组织图像793张,专家根据火场实际情况,结合熔痕组织特征,将其赋值为火烧熔痕、电热熔痕、一次短路熔痕、二次短路熔痕等四类。选择VGG16、Inception v3、Xception、Resnet50、Effi cientNetV2S等五种卷积神经网络算法和软投票、硬投票两种集成学习方法,对熔痕金相图像特征进行训练,采用五种评价指标评估模型性能。研究表明:基于VGG16、Resnet50、Xception建立的软投票集成学习模型,对熔痕金相图像的分类效果最佳,准确率达80.5%,优于单一最优模型的71.1%。本研究证明深度学习在铜导线熔痕金相图像智能分类领域的可行性,可提供铜导线熔痕概率化的鉴定结论,减少对专家经验的依赖,为电气火灾物证鉴定技术量化发展提供技术支持。 展开更多
关键词 电气火灾物证 深度学习 卷积神经网络 铜导线熔痕 金相图像
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高速铁路接触网融冰机理及关键技术:系统性综述 被引量:3
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作者 吴广宁 王敏 +2 位作者 郭裕钧 肖嵩 张血琴 《铁道学报》 北大核心 2025年第3期40-53,共14页
随着高速铁路快速发展,一些新的线路将延伸至线路易覆冰区。电气化铁路接触网覆冰会引发绝缘子冰闪、导线舞动、受电弓取流异常、弓网电弧等安全问题,甚至导致断线、倒杆倒塔等重大事故,造成经济损失。接触网频繁发生的覆冰事故严重影... 随着高速铁路快速发展,一些新的线路将延伸至线路易覆冰区。电气化铁路接触网覆冰会引发绝缘子冰闪、导线舞动、受电弓取流异常、弓网电弧等安全问题,甚至导致断线、倒杆倒塔等重大事故,造成经济损失。接触网频繁发生的覆冰事故严重影响高速铁路运行速度与安全,解决接触网覆冰问题愈发迫切,接触网防冰、除冰问题将成为铁路安全稳定运营的关键技术之一。目前,热力融冰技术以其方便快捷、融冰效率高、可大规模除冰等优点在解决接触网覆冰问题中获得越来越广泛的应用。简述接触网结构与覆冰特点,说明接触网与输电线路覆冰的不同之处。调研目前接触网交直流融冰技术及其应用情况,阐明接触网热力融冰过程中电-热传播机理,为今后提出更具实用性的高速铁路除冰技术奠定基础。 展开更多
关键词 接触网 除冰技术 热力融冰 电-热传播机理
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基于改进BP神经网络的激光选区熔化表面粗糙度预测
4
作者 丁燕 王磊 王远 《电加工与模具》 北大核心 2025年第1期62-68,共7页
为提升激光选区熔化表面粗糙度预测的精确度,提出改进BP神经网络模型。首先依据参数建立指数模型,利用灰色关联度分析各因素,求解获得各因素的指数值;然后建立BP神经网络模型,改进粒子群算法优化包括自适应惯性权重更新和动态调节学习因... 为提升激光选区熔化表面粗糙度预测的精确度,提出改进BP神经网络模型。首先依据参数建立指数模型,利用灰色关联度分析各因素,求解获得各因素的指数值;然后建立BP神经网络模型,改进粒子群算法优化包括自适应惯性权重更新和动态调节学习因子,同时指数模型预测结果作为特征输入到BP神经网络模型;最后给出算法流程。实验显示,改进BP神经网络在较少的隐含层节点下达到了更低的平均相对误差,激光选区熔化表面粗糙度预测更接近真实值,改进BP神经网络决定系数相比EM、BPNN、GABPNN分别提升了6.40%、1.14%、0.07%,均方根误差相比EM、BPNN、GABPNN分别降低了0.0363、0.0627、0.0668,评价指标较优。 展开更多
关键词 BP神经网络 激光选区熔化 粗糙度 粒子群 精确度
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预置石墨烯纤维网路面除冰雪技术
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作者 王云龙 王鑫 +4 位作者 解锴 刘长喜 王维铭 张洪田 王晓宏 《交通科技与经济》 2025年第2期37-43,共7页
为应对我国北方地区漫长冬季路面积雪带来的挑战,鉴于传统除冰雪方式会消耗大量人力、物力和财力,针对“主动型”融冰雪技术,即预置石墨烯纤维网加热路面展开研究。首先,利用有限元仿真软件构建石墨烯纤维网热力学模型,分析纤维网尺寸... 为应对我国北方地区漫长冬季路面积雪带来的挑战,鉴于传统除冰雪方式会消耗大量人力、物力和财力,针对“主动型”融冰雪技术,即预置石墨烯纤维网加热路面展开研究。首先,利用有限元仿真软件构建石墨烯纤维网热力学模型,分析纤维网尺寸参数和布设间距,通过仿真实验确定最佳铺设尺寸参数;其次,制作室外路面板,将石墨烯纤维网预埋于路面上面层和中面层之间;最后,利用电能将石墨烯纤维网通电加热,验证预置石墨烯纤维网发热路面的融冰雪效果。实验结果表明,有限元模拟分析结果与室外路面板融冰雪实验结果契合度较高,在外界环境温度为-20℃、压实雪层厚度为20 cm左右的情况下,自然融化耗时55 h,能够实现路面冰雪的有效清理。 展开更多
关键词 道路工程 石墨烯纤维 有限元分析 电加热网 融冰除雪
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江西雅山高分异花岗岩的熔体-流体分离与稀有金属元素迁移
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作者 李梦静 黄小龙 +2 位作者 朱意 朱圣柱 张馨文 《矿物岩石地球化学通报》 北大核心 2025年第6期1246-1261,共16页
稀有金属花岗岩成矿与岩浆高分异演化和热液作用密切相关,但具体的关联方式与机制目前尚不清楚。本文研究了江西雅山岩体含钽铌矿高分异花岗岩中的“老虎斑”构造,通过详细的岩相学观察,结合全岩地球化学分析和矿物学研究,探讨岩浆分异... 稀有金属花岗岩成矿与岩浆高分异演化和热液作用密切相关,但具体的关联方式与机制目前尚不清楚。本文研究了江西雅山岩体含钽铌矿高分异花岗岩中的“老虎斑”构造,通过详细的岩相学观察,结合全岩地球化学分析和矿物学研究,探讨岩浆分异演化中的熔体-流体分离过程及其稀有金属元素迁移富集作用。结果表明,具“老虎斑”构造的样品具有显著的Eu负异常和稀土四分组效应,指示强烈的流体作用;黑色斑点外的铌钽铁矿为无环带结构、岩浆成因的铌锰矿,而黑色斑点内的铌钽铁矿普遍具有环带结构,核部为岩浆成因铌锰矿,边部为受热液作用的钽锰矿。雅山花岗岩的“老虎斑”构造特征记录了高分异岩浆的熔体-流体分离过程,即通过旋节分解形成熔体网络和富Ta的水硅酸质流体,是稀有金属元素迁移富集的重要方式。 展开更多
关键词 铌钽铁矿 熔体-流体分离 熔体网络 水硅酸质流体 稀有金属花岗岩
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基于人工神经网络的石蜡熔点预测 被引量:1
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作者 纪博睿 赵晓弘 +2 位作者 胡西娅 潘英妮 王硕 《当代化工》 2025年第1期202-205,共4页
对于特种石蜡产品来说,有些石油蜡性能的微小差异就会显著影响产品的性能。为了缩短特种石蜡研发时间,提高产品开发效率,更好地指导特种石蜡的生产,提出了基于人工神经网络的石蜡熔点预测模型。以石蜡化学组成C_(18)~C_(37)、异构烷烃... 对于特种石蜡产品来说,有些石油蜡性能的微小差异就会显著影响产品的性能。为了缩短特种石蜡研发时间,提高产品开发效率,更好地指导特种石蜡的生产,提出了基于人工神经网络的石蜡熔点预测模型。以石蜡化学组成C_(18)~C_(37)、异构烷烃、环烷烃、烯烃的质量分数为输入,以总熔点为输出,建立了石蜡熔点神经网络模型。得到的熔点神经网络模型对石蜡熔点预测准确率为99.2646%,表明熔点神经网络模型能精确预测石蜡熔点。 展开更多
关键词 人工神经网络 石蜡 熔点 算法 计算机模拟 预测
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基于在线视觉与人工神经网络的熔道高度预测方法
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作者 苗立国 邢飞 +2 位作者 柴媛欣 刘琦 孙凤 《焊接学报》 北大核心 2025年第3期65-74,共10页
激光定向能量沉积熔道高度的预测是沉积过程智能控制的关键,由于工艺参数与沉积尺寸的强非线性关系,基于工艺参数的熔道高度特别是沉积起、止等不稳定区域的实时预测问题亟待解决,为此,提出了一种新的熔道高度预测的框架,该框架将同轴... 激光定向能量沉积熔道高度的预测是沉积过程智能控制的关键,由于工艺参数与沉积尺寸的强非线性关系,基于工艺参数的熔道高度特别是沉积起、止等不稳定区域的实时预测问题亟待解决,为此,提出了一种新的熔道高度预测的框架,该框架将同轴视觉技术的高实时性与人工神经网络的非线性建模优势相结合.首先,设计正交试验收集单道直线沉积数据,并利用数据构建基础模型;随后,为了有效地获取过程特征数据,设计了同轴熔池在线监测系统,通过在线监测系统得到实时熔道宽度数据;最后,将测得的熔道宽度作为特征之一输入至人工神经网络中.结果表明,该方法具有良好的在实时预测精度,平均相对误差小于7%,响应时间小于20ms,为定向能量沉积熔道高度的在线预测提供了一个可行方案.创新点:(1)将同轴视觉技术与人工神经网络结合,实现熔道高度的高精度在线预测.(2)采用皮尔森法对工艺参数和特征参数进行分析,增强了模型输入与输出的相关性.(3)方法可扩展到增材制造领域其它特征的预测,对业界人士提供了一定参考. 展开更多
关键词 激光定向能量沉积 人工神经网络 熔道高度预测 机器视觉
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基于机器学习和数值模拟的选区激光熔化Al-Mg-Sc-Zr合金成形工艺优化 被引量:1
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作者 张喜龙 周永军 +4 位作者 郭鹏程 高滕 肖罡 刘筱 朱必武 《中国有色金属学报》 北大核心 2025年第2期487-502,共16页
本研究旨在利用机器学习方法优化Al-Mg-Sc-Zr高强铝合金的选区激光熔化(Selective laser melting,SLM)成形工艺。由于实验获取样本的成本高、周期长,本文通过SLM成形数值模拟获得充足的实验样本。以激光功率、扫描速度和扫描间距为输入... 本研究旨在利用机器学习方法优化Al-Mg-Sc-Zr高强铝合金的选区激光熔化(Selective laser melting,SLM)成形工艺。由于实验获取样本的成本高、周期长,本文通过SLM成形数值模拟获得充足的实验样本。以激光功率、扫描速度和扫描间距为输入,以数值模拟的残余应力为输出,构建了BP神经网络模型,并利用遗传算法优化BP神经网络模型的预测精度。结果表明:SLM成形Al-Mg-Sc-Zr高强铝合金的残余应力随激光功率的增加而增大,随扫描速度和扫描间距增大而减小。相较于BP神经网络模型,优化的GA-BP神经网络模型的平均绝对误差、均方误差和平均相对误差分别降低了2.62%、14.34%和0.64%。通过搭建遗传算法与GA-BP神经网络的联合双向预测模型,以残余应力最小为目标,确定了Al-Mg-Sc-Zr高强铝合金SLM的最优工艺参数为:激光功率373.17 W、扫描速度919.53 mm/s、扫描间距102.44μm。在最优条件下成形试样的残余应力为201.1 MPa,孔隙率为1.2%,xoz和xoy截面的平均显微硬度分别为103.2HV和120.1HV。本研究可为Al-Mg-Sc-Zr高强铝合金的SLM工艺优化提供一种高效经济的方法。 展开更多
关键词 AL-MG-SC-ZR合金 选区激光熔化 机器学习 数值模拟 神经网络
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选区激光熔化成形Ti6Al4V的性能可靠性分析
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作者 黄伟波 赵晓宇 +1 位作者 高旭 朱丽莎 《焊接》 2025年第10期14-22,共9页
【目的】该文以选区激光熔化(Selection laser melting,SLM)成形的Ti6Al4V为例,分析主要加工参数对材料性能的影响情况。【方法】采用Elman神经网络(Elman neural network,ENN),在少量试验数据的基础上获取三水平三因素全因子设计数据,... 【目的】该文以选区激光熔化(Selection laser melting,SLM)成形的Ti6Al4V为例,分析主要加工参数对材料性能的影响情况。【方法】采用Elman神经网络(Elman neural network,ENN),在少量试验数据的基础上获取三水平三因素全因子设计数据,以节省时间和成本。采用多元回归分析(Multiple regression analysis,MRA)对三水平三因素全因子设计的数据进行拟合,得到各性能关于工艺参数的多项式。利用拟合的多项式获得各性能对应的极限状态方程,并使用二阶矩法(Second moment method,SM)计算选区激光熔化成形Ti6Al4V试样的可靠度,与蒙特卡洛法(Monte Carlo method,MCM)得到的结果进行对比。通过对可靠性灵敏度的计算,分析各工艺参数对各性能可靠性的影响程度。【结果】ENN对Ti6Al4V试样的抗剪强度、硬度和密度3种性能均有较好的预测能力。MRA获得各性能的拟合方程均具有良好的预测精度。采用蒙特卡洛法和二阶矩法计算可靠性指标、失效概率和可靠度,2种方法的计算结果都很接近。在给定的工艺参数和性能值条件下,获得合格产品的可靠度为0.999675。【结论】激光功率与可靠性呈正相关,扫描速度和扫描间距与可靠性呈负相关。各变量对可靠性的影响由大到小依次为扫描速度、激光功率和扫描间距。 展开更多
关键词 选区激光熔化 ELMAN神经网络 二阶矩法 性能可靠性 可靠性灵敏度
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基于本构模型和人工神经网络对SLM成型GH3625合金热变形行为的研究
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作者 李京筱 杨茗潇 +6 位作者 胡雅清 李忠利 费国胜 方琴 杜东方 刘志立 袁柳 《塑性工程学报》 北大核心 2025年第7期200-210,共11页
使用Gleeble-3500热模拟试验机对SLM成型GH3625合金进行了热压缩实验,热变形温度范围为900~1100℃,应变速率范围为0.1~10 s^(-1),建立并对比了Arrhenius本构方程、应变补偿本构方程和人工神经网络的预测准确性,研究了合金的微观组织演... 使用Gleeble-3500热模拟试验机对SLM成型GH3625合金进行了热压缩实验,热变形温度范围为900~1100℃,应变速率范围为0.1~10 s^(-1),建立并对比了Arrhenius本构方程、应变补偿本构方程和人工神经网络的预测准确性,研究了合金的微观组织演变。结果表明:与铸态GH3625合金相比,SLM成型的GH3625合金热变形激活能更高,热塑性变形困难程度增加。对比模型预测值与实验数据之间的误差后发现,人工神经网络预测能力高于唯象型本构方程,其预测数据与实验数据的相关系数达到0.99,平均相对误差为1.6%。随热变形温度和应变速率升高,合金再结晶率由13.7%增加至76.9%,合金的动态再结晶机制随变形温度升高由连续动态再结晶主导转为不连续动态再结晶主导。 展开更多
关键词 GH3625合金 选区激光熔化 热变形 本构方程 人工神经网络
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基于迁移学习的选区激光熔化熔池温度场预测
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作者 孙克强 周金宇 《机床与液压》 北大核心 2025年第22期114-121,共8页
在选区激光熔化(SLM)过程中,熔池温度场的精确预测对成型质量控制和工艺优化至关重要。然而,传统机器学习方法高度依赖大样本数据,难以适应多材料条件下的高效迁移。针对该问题,提出一种融合材料属性的迁移学习方法,用于不同材料间熔池... 在选区激光熔化(SLM)过程中,熔池温度场的精确预测对成型质量控制和工艺优化至关重要。然而,传统机器学习方法高度依赖大样本数据,难以适应多材料条件下的高效迁移。针对该问题,提出一种融合材料属性的迁移学习方法,用于不同材料间熔池温度场的预测。基于有限元模拟获取TC4钛合金与316L不锈钢的熔池温度场数据;构建包含3层隐藏层的多层感知机(MLP)模型,并在TC4数据集上进行训练,作为源模型;在高层特征中引入材料属性,实现模型向目标材料的迁移;最后,利用少量目标数据对预训练模型进行微调与验证。结果表明:该方法在小样本条件下仍具较高预测精度,峰值温度的相对误差小于1%,熔池长度和宽度的相对误差均小于3%。该方法能够有效提升SLM多材料熔池温度场预测的准确性,为多材料增材制造的智能建模与优化提供了可行路径。 展开更多
关键词 迁移学习 神经网络 材料属性 选区激光熔化 熔池温度场
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硅酸盐熔体分子网络分数维值的高温拉曼光谱研究 被引量:14
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作者 徐培苍 李如璧 +1 位作者 孙建华 尤静林 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期721-725,共5页
采用高温拉曼光谱技术 ,对CaO Al2 O3 SiO2 (简称CAS)三元系硅酸盐熔体试样从 2 5℃ (淬火玻璃相 )~ 170 0℃ (高温熔融相 )的分子网络分数维值进行了系统研究 ,首次获得了该熔体在升温和淬火过程中网络分数维值的变化规律 ,也即在纳... 采用高温拉曼光谱技术 ,对CaO Al2 O3 SiO2 (简称CAS)三元系硅酸盐熔体试样从 2 5℃ (淬火玻璃相 )~ 170 0℃ (高温熔融相 )的分子网络分数维值进行了系统研究 ,首次获得了该熔体在升温和淬火过程中网络分数维值的变化规律 ,也即在纳米尺度上描述了熔体网络构象的蠕变特征。这对深入研究熔体的粘度、密度和表面张力等物化性质具有重要意义 ,也将为进一步探索地幔岩浆上升速率及其迁移演化规律 ,完善冶金炉渣构成机理和改进低维非晶态材料与高分子材料的制备工艺和性能提供新的重要信息和理论依据。 展开更多
关键词 硅酸盐熔体 分子网络 分数维值 高温拉曼光谱
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钙镁硅酸盐系列结晶釉的研究──氧硅比对析晶种属的影响 被引量:3
14
作者 俞平利 吴季怀 张樵英 《矿物学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期477-480,共4页
针对K2 O Na2 O CaO MgO Al2 O3 SiO2 系统 ,选定CaO/MgO值近于 1和 0 .5 ,配制釉式中碱性组分、氧化铝含量确定的两组结晶釉 ,研究氧硅比对矿物种属的影响。结果显示 :CaO/MgO≈ 1时 ,O/Si值近于3 .1时析出钙镁黄长石 ,在 3左右同时出... 针对K2 O Na2 O CaO MgO Al2 O3 SiO2 系统 ,选定CaO/MgO值近于 1和 0 .5 ,配制釉式中碱性组分、氧化铝含量确定的两组结晶釉 ,研究氧硅比对矿物种属的影响。结果显示 :CaO/MgO≈ 1时 ,O/Si值近于3 .1时析出钙镁黄长石 ,在 3左右同时出现黄长石和透辉石 ,小于 3为透辉石 ,继续减小开始产生少量硅灰石 ;CaO/MgO≈0 .5时 ,O/Si值大于 3 .1时同时形成钙镁黄长石和透辉石 ,近于 3时仅出现透辉石。 展开更多
关键词 氧硅比 矿物种属 熔体网络结构 硅氧四面体 钙镁硅酸盐 结晶釉 陶瓷釉
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腾冲火山区微震观测(Ⅱ) 被引量:7
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作者 叶建庆 蔡绍平 +5 位作者 陈敏恭 蔡明军 刘学军 李白基 秦嘉政 皇甫岗 《地震研究》 CSCD 北大核心 2000年第2期100-107,共8页
论述了腾冲火山地区流动数字化台网的建设与观测过程。根据腾冲台网记录的各种微震动图像 ,将其进行分类分析。主要有包络型事件、微构造破裂事件、汽爆事件、高频地震和小震群。由震相分析判断热海台记录到岩浆熔融体上的反射SxS波 ,... 论述了腾冲火山地区流动数字化台网的建设与观测过程。根据腾冲台网记录的各种微震动图像 ,将其进行分类分析。主要有包络型事件、微构造破裂事件、汽爆事件、高频地震和小震群。由震相分析判断热海台记录到岩浆熔融体上的反射SxS波 ,腾冲地震台记录到S波不发育图像。表明腾冲火山区南部存在岩浆熔融体 ,估计距地表 5~ 8km。腾冲台网观测表明腾冲火山区周边地区地震活动水平明显高于火山区 ,火山区南部的马鞍山热海一带是腾冲火山区微震活动较为活跃的地区。 展开更多
关键词 岩浆熔融体 地震活动 腾冲火山区 微震观测
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高温硅酸盐熔体粘度与网络分数维值的相关性研究 被引量:2
16
作者 徐培苍 李如璧 尤静林 《地球化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期291-296,共6页
对高温硅酸盐熔体粘度的估算一直是国际地学界热点问题之一,本文在研究了高温硅酸盐熔体网络分数维值的基础上,建立了估算熔体粘度的新模式(简称FD模式),阐明了熔体粘度值除了与温度成反比外,还与分子网络介观尺度的自相似比ri和分数维... 对高温硅酸盐熔体粘度的估算一直是国际地学界热点问题之一,本文在研究了高温硅酸盐熔体网络分数维值的基础上,建立了估算熔体粘度的新模式(简称FD模式),阐明了熔体粘度值除了与温度成反比外,还与分子网络介观尺度的自相似比ri和分数维值D相关,即与分子网络(纳米尺度以上)中的桥氧数Ni成正比(Ni∝r-Di),与单位硅氧四面体中的非桥氧数成反比。经对4个硅酸盐系列高温熔体的粘度测定证实,FD模式的理论计算值与实测值吻合,且优于现今国际通用的VTF模式。为探索岩浆迁移演化规律和完善新型低维材料的性能提供了新的理论依据。 展开更多
关键词 高温硅酸盐熔体 网络分数维 粘度 FD计算模式
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精密爆炸网络自动装填装置及工艺技术 被引量:3
17
作者 罗一鸣 王浩 +1 位作者 王晓峰 赵凯 《兵工自动化》 2012年第8期29-30,37,共3页
针对目前手工装填存在安全隐患、装药质量一致性较差等问题,研制一种精密爆炸网络自动装填装置。根据网络基板的设计图纸识别装填路径,对装置组成与功能进行介绍,给出工艺技术流程图,并以1入2出爆炸网络进行同步性测试。试验结果表明:... 针对目前手工装填存在安全隐患、装药质量一致性较差等问题,研制一种精密爆炸网络自动装填装置。根据网络基板的设计图纸识别装填路径,对装置组成与功能进行介绍,给出工艺技术流程图,并以1入2出爆炸网络进行同步性测试。试验结果表明:以该装置装填的精密爆炸网络具有良好的输出同步性,能够提高装药过程的安全性,改善装药质量,提升定向战斗部的毁伤威力。 展开更多
关键词 爆炸网络 熔铸炸药 DNTF 定向战斗部 CNC系统
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基于鲁棒自适应RBF网络的聚丙烯熔融指数预报 被引量:15
18
作者 曹劲 王桂增 徐博文 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1999年第4期339-343,共5页
讨论径向基函数网络(RBF网络)的网络结构和基本算法,在此基础上提出了鲁棒自适应RBF网络方法。仿真结果表明。
关键词 RBF网络 自适应控制 熔融指数 聚丙烯 生产过程
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高分子熔体和浓溶液流变性能的研究 被引量:3
19
作者 宋名实 杨志洪 《Chinese Journal of Chemical Physics》 SCIE CAS CSCD 2000年第6期699-720,共22页
基于多重缠结网络结构模型和高分子链上缠结点在流动中可进行动态解缠和再缠结的多重蠕动机理,用统计力学和动力学相结合的方法,分别计算出了缠结链组的末端距分布函数;处于缠结状态下高分子链构象统计分布函数;受力下聚合物熔体粘... 基于多重缠结网络结构模型和高分子链上缠结点在流动中可进行动态解缠和再缠结的多重蠕动机理,用统计力学和动力学相结合的方法,分别计算出了缠结链组的末端距分布函数;处于缠结状态下高分子链构象统计分布函数;受力下聚合物熔体粘弹性形变自由能和解除外力下高分子挤出体可回复性粘弹性形变自由能,提出了高分子挤出体可回复形变的粘弹性分子理论。推导出的高分子熔体的回忆函数、简单剪切流下的本构方程和物料函数,并采用一种新的方法测定出物料的四种参数: η0、 GN0、 n′和 a。对于高分子挤出体,可回复性粘弹性形变由快速弹性形变和慢速粘弹性形变两者组成,当把两种形变量的复合结构参数-分子链的反式构象分数引入两种形变自由能表达式后,就从理论上得到了可回复形变量同挤出胀大比间的定量表达式,从而建立起一个具有分子链结构参数的新的挤出胀大比方程,可回复形变量同挤出条件(温度、挤出速率和量以及口模长径比不同的挤出机)和树脂结构特征(分子量及分布)的关系式以及在特殊情形下的简化表达式,并用几种高分子熔融体系的挤出胀大比和可回复性形变量的实验数据对理论进行验证,理论方程同实验数据较好的符合。 展开更多
关键词 粘弹性分子理论 挤出胀大 高分子熔体 流变性能
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聚异丁烯基热塑弹性体设计合成与性能 被引量:2
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作者 张航天 马婧伊 +2 位作者 杨甜 张树 吴一弦 《高分子学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2022年第1期56-66,共11页
通过双端羟基聚异丁烯(HO-PIB-OH)与4,4'-二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)及1,4-丁二醇(BDO)反应,设计合成一系列具有不同聚氨基甲酸丁二酯硬段长度的聚异丁烯基热塑弹性体(PIB-TPE),研究HMDI/PIB摩尔比值对PIB-TPE的聚集态结构、弹... 通过双端羟基聚异丁烯(HO-PIB-OH)与4,4'-二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)及1,4-丁二醇(BDO)反应,设计合成一系列具有不同聚氨基甲酸丁二酯硬段长度的聚异丁烯基热塑弹性体(PIB-TPE),研究HMDI/PIB摩尔比值对PIB-TPE的聚集态结构、弹性回复、自修复性能、表面亲/疏水性、动态力学性能和拉伸性能的影响.结果表明:在PIB-TPE中,软段是完全饱和结构的PIB柔性链段,聚氨基甲酸丁二酯硬段通过氢键(无序氢键、有序氢键)形成结晶物理交联微区((3.6±0.5)nm),软段与硬段呈现明显的微相分离现象,常温下形成了三维超分子网络结构,高温下发生结晶熔融与氢键解离,超分子网络结构解散,形成黏流态,降低温度又可形成三维超分子网络结构;随着材料储存时间延长,无序氢键逐渐向有序氢键转变,有利于提高材料的拉伸强度和断裂伸长率.结晶熔融与氢键解离温度依赖于PIB-TPE中硬段长度,当HMDI/PIB摩尔比值小于19,硬段结晶熔融峰温度可达119℃以上,提高了PIB-TPE服役温度.PIB-TPE材料具有良好的弹性回复和自修复性能,且其膜表面的亲/疏水性可以通过HMDI/PIB摩尔比值或正己烷蒸汽常温下诱导表面自组装来调节,当HMDI/PIB摩尔比值从6增加至21,PIB-TPE膜表面的水接触角(WCA)由98.7°降低至77.8°,即由疏水性转变为亲水性.此外,PIB-TPE热塑弹性体中的完全饱和柔性PIB软段赋予其优良的减振阻尼性能,其损耗因子(tanδ)大于0.3的温域较宽(−55~25℃),且tanδ最大值(tanδ_(max))达到1.05.上述多嵌段聚异丁烯基热塑弹性体在生物医用、减振阻尼、自修复等功能材料领域具有潜在的应用前景. 展开更多
关键词 聚异丁烯 热塑弹性体 氢键 超分子网络 熔融温度 亲/疏水性
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