Metal Mesh制程关键原料

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  崇越电通创立于1981年,代理销售台湾端以及日本信越化学工业株式会社之Silicone产品.近年因应市场端Touch Panel客户需求,针对metal mesh制程引进一系列相关之配套材料供客户使用.其中,尤以软模压印方式制作Metal Mesh制程中所需的材料为关键因素之一.崇越电通提供软模压印所合适之材料,并将于论坛中说明材料特性,并分析其应用性.1.PDMS离模剂2.压印胶3.底涂4.奈米银
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本文利用概率密度演化理论进行了地震作用下埋地管网随机动力反应分析。首先,采用梁单元模拟管线,弹簧模拟管土相互作用和接头作用,建立了埋地管网整体分析模型。进而,结合基于物理建模的随机地震动场生成方法,利用概率密度演化理论实现了地震作用下埋地管网动力反应的精细化分析。最后,对一个小型埋地供水管网进行了实例分析。
大跨度悬索桥的抗震分析是其结构设计中的重要一环,如何更好反映地震激励的非平稳随机特性,是其抗震设计的重点和难点。随机振动时域显式随机模拟法作为一种新的抗震分析方法,不仅可以考虑地震激励的非平稳随机特性,而且具有精确高效的特点,既可以避免反应谱法模态组合时引入的误差,也可以避免时程分析法中计算结果离散性大的问题,适用于大型复杂结构非平稳地震响应分析。以某拟建的主跨为1688m的悬索桥为例,探讨了时域
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考虑轮轨接触的非线性关系,给出了一种车-桥耦合随机振动的分析方法。其中,轮轨非线性关系用5个非线性参数描述。用虚功原理借助机器符号运算工具,自动推导出车-桥系统的非线性振动方程。为方便随机振动分析,对轮轨接触关系进行了统计线性化。然后,采用虚拟激励法计算线性化系统的随机响应。该方法主要用来分析轨道随机不平顺输入下的车-桥系统响应。为提高分析效率,引入了一种显式统计线性化方法,无需在统计线性化过程在
The first-passage time statistics in a bistable system subject to Poisson white noise is studied by using the generalized cell mapping method.Specifically, an approximate solution for the first-passag
考虑地震作用的非平稳性,将状态空间分析法、虚拟激励法与粘滞阻尼结构的最优极点配置算法结合运用,对连体结构在非减震控制与粘滞阻尼减震控制下的非平稳随机响应进行研究。采用刚度退化的Bouc-Wen模型模拟连体结构各楼层的滞变特性,建立非线性化动力方程,构建状态空间分析模型,运用精细积分法求解各楼层的时变方差。运用上述理论,分析某高层连体结构在7度与8度罕遇地震作用下的随机地震响应。研究结果表明:结构的
为研究考虑几何非线性的叠层橡胶支座与悬臂柱串联隔震体系随机响应特征,针对串联隔震体系几何非线性控制方程,提出了联合使用微分求积单元法、时域微分求积逐步积分法求解串联隔震体系非线性动力响应的有效方法。将其在各单元空间域上进行微分求积离散,然后采用时域微分求积逐步积分法将其在时间域内离散,应用方程替换法处理边界方程,最后编制迭代程序求解分析串联隔震体系在水平地震动作用下的地震响应;并结合实际隔震工程,
某电子设备在工作过程中承受振动和冲击等动载荷环境,对其性能影响显著,无法满足使用要求,因此对其进行阻尼减振设计.结果表明,经处理后电子设备的振动减振效率大于55%,冲击加速度放大倍数小于1.6,有效改善了电子设备的工作环境,提高了其精度.
结构健康监测是了解结构运行状况,对结构进行评估和预测的强大工具。例如,利用结构健康监测的分析结果对初始建立的有限元模型进行标定,以得到最优的有限元模型。但由于健康监测数据的各种不确定性的影响,这种"最优的"有限元模型并不一定是最优的。本文开发了一种基于概率方法的多模型框架理论来解决上述最优模型不唯一的问题。在此方法中,利用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对结构关键参数进行抽样,形成多个有限元模型
本文基于灰色理论的相关性分析方法,提出了基于应变模态的管道损伤灰色关联识别方法,建立了应用于油气管道损伤检测的计算模型,结合应变模态和3个灰色关联系数对损伤管道进行识别分析。结果表明:损伤区域附近的关联系数曲线会发生与损伤程度相关的突变,该方法仅需低阶模态参数即可进行损伤识别,不论对单一位置损伤,还是多种损伤共存,均具有损伤定位的能力,能定性反映油气管道的损伤程度。