天然气水合物降压开采数值模拟研究

来源 :齐鲁工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liliandidi
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在铸造铝合金中,A356合金具有很多使用性能上的优点,如优良的铸造性能、耐腐蚀性能、较高的强韧性等,在工业上的各个领域中得到了广泛应用。国内外专家做了很多的科学研究,大量的学术工作揭示了稀土元素的添加对合金显微组织和力学性能产生的影响,但是专家们大多数的研究主要集中在铝合金中的变形铝合金,对于铸造铝合金中较少研究。本文探究了微量钇对金属型铸造及T6处理的A356组织和性能影响,主要研究结果表明:(
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随着各国对知识产权关注度的提高,为了保护知识产权,专利申请的数量也在增加,优先申请专利的一方往往会设置专利壁垒阻碍后来者申请同类专利,这就要求企业加大创新力度打破专利壁垒。对于创新能力有限的中小企业,可以使用专利规避的方法来实现创新又能避免侵权。由于目前设计所要面临的创新问题愈发复杂,只靠单一的理论很难满足设计的需求。故本文构建一种将TRIZ理论及专利规避结合的创新设计方法用于智能产品的设计。论文
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本文针对传统陶瓷刀具在高速下切削硬且导热系数较低的工件时,由于较高的切削温度降低切削寿命的难题。将利用喷雾干燥技术制备的陶瓷颗粒添加到陶瓷粉体材料中制备出双复合结构的高温陶瓷刀具材料,有效的提高了刀具材料在高温下的力学性能。双复合结构高温陶瓷刀具提高了在高速切削下刀具的切削寿命和加工后的工件表面质量。采用喷雾干燥技术制备了ZrB_2/SiC陶瓷颗粒,并确定了最佳喷雾干燥参数,其中进料速度、进口温度
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随着科学与技术的高速发展,人口消费能力越来越强,资源挖掘力度日益增加,从而产生了环境污染、资源紧张等问题。为了更好的推进社会的发展,合理的开发利用资源,可持续发展的理念日益被人熟知,可持续产品的生产设计有利于解决当前经济与社会遇到的资源环境问题。可持续产品设计是通过将可持续的相关理论融合到产品设计中,从而减少资源浪费,促进社会和谐持续发展。目前针对可持续产品设计的研究处于发展阶段,可持续产品设计方
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为解决传统陶瓷刀具力学性能与耐磨性能不能合理兼顾的问题,本文在引入石墨烯(GNPs)的基础上,仿照贝壳的“砖-泥”结构,研制了仿生叠层石墨烯复合陶瓷刀具。该刀具设计为对称结构,由表层和基体层陶瓷刀具材料交替堆叠而成。对仿生叠层石墨烯复合陶瓷刀具的性能来说,无论是表层的力学性能还是基体层的力学性能都对其有着至关重要的影响。因此,本文首先研究表层与基体层陶瓷刀具,然后详细研究仿生叠层石墨烯复合陶瓷刀具
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社会发展至今,癌症依旧是困扰人类的一大难题。仅2018年全球即有大约1810万新发病例和960万死亡病例,癌症目前已成为威胁人类健康的“头号杀手”。药物的化疗是临床上常用的治疗方法,但其治疗效果并不理想。显然,高效抗癌药物已成为人民健康生活的重大需求。近年来,纳米技术的快速发展为肿瘤治疗带来了新的希望。然而,就目前来说其治疗疗效依旧不太理想,原因在于肿瘤异常的微环境导致纳米制剂不能在肿瘤组织中有效
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纯铁是一种高塑性,低硬度且具有高磁导率的金属材料,主要用途是利用其铁磁性来制作仪器仪表的铁磁芯等要求软磁性的设备。在纯铁的切削加工过程中,由于纯铁的高塑性和低硬度会出现断屑难、刀具粘结和加工表面硬化等问题,对加工表面质量和刀具磨损都有很大影响。本文主要通过纯铁高速脆性切削实验和仿真两种方法综合分析纯铁高速脆性切削性能,探索解决纯铁加工中的断屑难和刀具粘结的途径。针对高速下刀具磨损严重的问题进行了纯
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功能梯度材料(Functionally Graded Materials,简称FGMs)是一种新型智能复合材料,具有比传统均质材料更优异的综合力学性能,在科学和工程领域中有着十分广阔的应用前景。由于功能梯度材料具有非均匀性,从理论上给出问题的精确解存在一定的困难和局限性,尤其是诸如非线性大变形等复杂的问题,所以大多数情况下需对问题进行数值求解。无网格方法是一种新型的数值模拟方法,有效避免了传统基于
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明清小说是研究、探索近代汉语发展轨迹的珍贵语料,通过研究不同时期的作品,可以探寻近代汉语演变发展的过程。成书于中国古典小说创作低迷期的《镜花缘》,被鲁迅称为“清之以小说见才学者”。本文将对《镜花缘》的副词系统进行全方位考察,希望能对全面展现《镜花缘》时期副词的概貌、对近代汉语的发展规律和趋势等有些益处。  本文共分为五章:  第一章为绪言,首先对本文的选题意义作出说明,接着从《镜花缘》的作者及其语
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针对陶瓷刀具对裂纹敏感和在干切削条件下摩擦系数较高的问题,本文选取Si_3N_4/TiC基陶瓷刀具,通过优化组分设计,在Si_3N_4/TiC陶瓷刀具材料基体中添加ZrSi_2裂纹修复剂和h-BN@SiO_2包覆型固体润滑剂,研制了Si_3N_4/TiC/ZrSi_2/h-BN@SiO_2新型陶瓷刀具,使陶瓷刀具同时具有裂纹修复能力和自润滑能力。采用放电等离子烧结分别制备了Si_3N_4/TiC和
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