如何在基础力学实验教学中培养学生求真务实的学风-介绍几个自制的实验教学设备

来源 :中国力学学会2009学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yzl1983523
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基础力学实验是工科学生最早接触的专业基础实验,实验中的很多定义均来自工程实践的总结,为工程定义,因此有着明确的适用范围,即为“一定条件”下的真理。但学生在实际应用中往往存在工程定义应用扩大化的现象,这样不仅会得到错误的结果,而且对学生进一步的理论学习会产生很大的局限性。为此有必要在实验教学中通过设计合理的实验方案,把工程定义与力学模型结合起来,将不同类型实验数据相互比较,找到其本质关联点,使学生在明确工程定义的适用范围的同时又明确工程定义的理论依据及偏差来源,从而养成求真务实的学风。为此设计了以下设计性、综合性实验项目:拉、压、扭综合分析实验、带侧向干扰的压杆稳定实验、带内压的弯扭组合实验、不同类型结构内力比较分析等。
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CO作为重要的Cl分子,不仅是温室气体的主要成分,而且是人类极为重要的碳资源之一。CO还原作为人工固定CO的一种手段,一方面可以解决当前的环境问题,另一方面又可以为人类提供所需的有机化工原料。正是在这样的背景下,CO还原一直是活跃的研究课题。电化学催化不仅可以通过调节电催化剂表面与反应分子之间的相互作用来改变反应途径,降低活化能,还可以通过改变电极/溶液界面的电场来控制电化学反应的方向和速度,具有
聚苯胺(PANI)是一种性能优良的导电高聚物,也是一种良好的电极表面修饰剂。近年来不少研究者将高度分散的过渡金属(Pt、Pd等)微粒嵌入PANI中,作为新型电极材料用于有机小分子的电催化氧化,这些电极因都表现出很好的电催化活性而引起人们的重视.氧化钼(MoO)电化学活性高、并具有电致变色、电化学催化等性能,已引起广泛关注。将MoO与PANI复合,有望制备出高催化性能的电极材料。
半导体多相光(电)催化研究和应用中,光能的有效利用是半导体光(电)催化研究和应用中的核心目标。本工作通过充分利用光生电子,空穴来达到这一目标。
Beck等研究了KOH和NaOH溶液中纯铁电极的电化学氧化行为,研究发现,铁电极先经电化学氧化生成可溶性的FeO,再经电化学氧化生成FeO,FeO再进一步电化学氧化生成FeO.但是由于铁阳极氧化过程中,FeO电化学氧化生成FeO的峰不明显,因此,Bouzek等人以较稳定的电极(铂电极)为工作电极,以FeO为起始物,研究了FeO电化学氧化生成FeO的伏安行为,研究结果表明:在铂电极上,同样FeO先电
近年来,以镍为主体的各种析氢阴极及相关技术在氯碱工业、水电解工业等电解工程领域内得到了迅速发展.通过复合电沉积技术制备出的复合电极在性能上一般要比基质金属电极更加优越,尤其是在电催化析氢方面,如Ni/WC、Ni-W/WC、Ni-Co/AC、Ni-Co-LaNi等。本文在电沉积Ni-W-P合金的工艺基础上,通过加入ZrO微粒制备了Ni-W-P/ZrO复合电极,考察了催化析氢性能.
次黄嘌呤(hypoxanthine,Hxa)属于嘌呤衍生物,含有共同的嘌呤母体,是嘌呤核苷酸代谢过程的产物,也是尿酸的直接前体。Hxa含量的高低往往是某些疾病的前兆和食品鲜度的反映,因此Hxa测定在临床医学和食品评价上具有重要的实际意义.目前Hxa在石墨电极、玻碳电极,铂电极、汞电极上的伏安行为及其修饰电极上的传感已受到较广泛的关注。在这些研究中发现,Hxa在固体电极上较容易发生直接氧化,但氧化产
染料废水排放量大、污染物浓度高、生物毒性大,处理困难.目前对于此类废水的处理主要是生化法,但是由于染料废水具有一定的生物毒性使菌种的选用受到限制。因此,一些物理化学方法,吸附法、光催化法、声催化法、电化学法及其各种方法的联用技术受到了研究者的关注。电化学法处理废水因其具有不消耗或很少消耗化学试剂、操作控制较容易等优点引起了研究者的兴趣。用电化学法处理染料废水时,电极材料是影响废水处理效果的重要因素
与传统的火力发电相比,燃料电池不受卡诺循环的限制,具有能量转换效率高、环境友好、使用灵活,方便等诸多优点,可望带来能源利用上的又一次革命.由于有机小分子在直接燃料电池中的潜在应用前景,因而近几十年来受到了更多电化学工作者的关注.在直接醇类燃料电池的研究中,直接甲醇燃料电池的研究较多,取得了丰富相关信息.而对乙醇、特别是乙二醇的研究相对较少.
通过数字散斑相关方法(DSCM)和数字高速摄影技术,研究了水泥砂浆板中冲击波的相互作用,获得了水泥砂浆板在两发雷管同时爆炸作用下的破坏瞬间冲击波场的变化。试验结果显示,冲击波的相互作用会导致局部正应变的非线性激增,从而引发大变形和严重的破坏。然而,这种强烈的非线性效应的发生敏感的依赖于雷管的间距,只有在雷管间距小于冲击波存在区域的直径时这种非线性效应才会发生。
实验测量刚性大的材料临界力时如钢、铝等,支承处的摩擦力影响相对较小。对柔性大的材料(比如聚氨酯胶棒)的临界力时,支承处的摩擦力对结果影响很大。比如采用光滑轴棍作为压杆的铰支座时,力—变形曲线中既包括杆自身失稳的因素也包括轴棍摩擦失稳的因素。为了实验测量聚氨酯压杆的临界力,采用直线轴承作为铰支座支承解决了摩擦力的影响。