【摘 要】
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材料科技是国民经济和科技进步的重要基础与支撑。在实际工程应用中,材料性能保障水平对产品能力的发挥起到至关重要的作用。其中材料的力学性能是最受关注的基本性能之一,为了测试分析材料的基本力学性能,各类材料力学性能测试技术应运而生。然而,材料在实际使用过程中,所受载荷形式复杂,特别是部分特种材料在磁场和高温等外加物理场环境下工作,材料会表现出与常态迥然不同的力学性能。现有的测试技术与方法大都针对单一载荷
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材料科技是国民经济和科技进步的重要基础与支撑。在实际工程应用中,材料性能保障水平对产品能力的发挥起到至关重要的作用。其中材料的力学性能是最受关注的基本性能之一,为了测试分析材料的基本力学性能,各类材料力学性能测试技术应运而生。然而,材料在实际使用过程中,所受载荷形式复杂,特别是部分特种材料在磁场和高温等外加物理场环境下工作,材料会表现出与常态迥然不同的力学性能。现有的测试技术与方法大都针对单一载荷力,不能模拟材料的实际服役工况;同时,传统的材料力学性能测试技术仅能通过离位观测手段检测材料的损伤破坏行
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仪器系统广泛应用于测试、测量领域,新对象新功能往往衍生出新的测试需求,传统仪器系统存在通用性不强的问题,而且其设计、开发过程复杂,耗费时间长,单套系统生产价格贵,持有成本高。针对这些问题,本文以自研的通用测试仪器模块化硬件平台为基础,提出一种通用化的仪器系统嵌入式主机软件支撑平台。本课题对模块化仪器系统嵌入式主机软件支撑平台进行了如下研究:1)总体方案研究。针对传统测试仪器系统所存在的问题,以仪器
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近年来,由于工作和生活节奏的加快,我国颈腰椎疾病的发病率逐年上升,且具有向年轻化发展的趋势。颈腰椎疾病的治疗需要漫长的过程,患病人群受工作时间、经济因素的限制,没有条件去医院接受正规的康复治疗。家用颈腰椎牵引设备作为一种非手术、护理治疗类产品深受消费者欢迎。本课题的提出意在用情感化的设计理论指导产品的设计流程,以用户需求为导向,研究情感化家用颈腰椎牵引设备体验设计的方法。首先,通过研究情感化设计的
目前市面上能够实时测量物位的传感器种类有很多,电容式物位传感器的优势在于其结构简单安装方便且后期维护成本低、电极材料性能稳定且耐高温低温高压腐蚀、传感器具有高灵敏度以及高精度等优点。因此目前在中小量程物位测量系统中使用广泛。但是传统的电容式传感器存在易受杂散电容以及外界环境的干扰造成电容采集量不准确从而影响整个系统的准确度,且传统的电容式传感器在更换测量介质后一般需要重新进行校准以及标定,在实际使
虚拟现实技术是最近这些年来兴起的一个研究性课题,随着科学水平的不断提高以及计算机技术的不断发展和完善,虚拟现实技术得到了人们越来越多的关注。并且虚拟现实技术在许多方面的研究都取得了重要的科研成果,从而推动了军事、航空航天、医学研究、旅游观光、工业仿真、游戏娱乐等领域的发展,虚拟现实技术也被更多的应用到人们的生活和学习当中,并且为体验者提供了很多方便。虚拟现实技术的发展致力于为体验者打造与现实环境中
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材料测试技术是材料科学与工程应用的重要手段和方法。在实际使用过程中材料都不可避免地承受着力或温度的作用,并将发生变形、磨损等失效现象。针对工程结构多处于多物理场多载荷的应力状态,本文提出了偏心拉弯复合载荷设计理论并研制了一台变温模式偏心拉弯载荷原位力学测试装置。首先在偏心拉伸理论分析的基础上,对偏心拉伸载荷测试装置机械模块和电控模块进行了集成调试,通过软件控制程序和传感器信号采集,实现材料的偏心拉
环境问题一直是人们关注的一个重要方面,大气环境的好坏与人类生活息息相关。近年来,随着科技的不断发展,各种新型材料能源的运用,使得大气污染问题变得尤为突出,解决大气污染是人们面临的一个重大难题。而对空气的准确监测是解决这一难题的重要手段之一。本文旨在设计一套性能完备,操作便捷的便携式气体检测仪,可以对空气中CO和O_3的浓度进行检测,通过温湿度补偿算法为数据值进行补偿,给出相对准确气体浓度的数值,便
粘度是对熔体结构十分敏感的参量,是人们研究金属熔体结构及其凝固过程的重要手段。外加磁场可以控制金属材料凝固过程并改变其凝固组织,通过磁约束条件下熔体粘度的变化,可以研究磁场对材料制备和性能的影响。振荡粘度仪是目前使用最广泛的金属熔体粘度测量仪器。对振荡粘度仪研究和改进,并利用其进行磁约束条件下的粘度测量,能够为研究金属熔体结构及其凝固组织性能和磁场对材料的改性提供强有力的支撑,对推进材料科学和凝聚