基于近似模型的结构动力学不确定性传递及其降低研究

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实际工程问题受众多不确定性因素的影响,所涉及的物理参数几乎都是不确定的、随机的。由于不确定性对结构的设计和安全分析产生不可忽略的影响,不确定的分析与处理逐渐成为科学和工程中所关心的重要问题。目前工程设计中,定量描述不确定性的主流工具为概率方法,但是建立准确的概率模型需要大量响应数据。基于仿真的结构分析和设计手段具有智能、高效、安全、受环境约束少等优点,可实现对产品性能的虚拟预测和有效监控。特别是随着计算机科学技术的迅速发展,有限元建模和仿真技术已经广泛应用于汽车、航空航天、机械以及武器系统等高技术领
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二维材料因其独特的性质吸引了众多研究者的兴趣,其中最吸引人的特征之一是石墨烯电子能带结构中圆锥形的能带片段连接而成的奇点狄拉克点,该点处的模态密度为零,在其邻近范围内,模态密度线性衰减,色散曲线呈线性变化。近年来,由于光子晶体中的狄拉克点也具有不同寻常的色散关系,吸引了越来越多人的关注,对克莱因隧穿效应、量子震颤效应和赝扩散等行为进行了研究。同时,异于传统光子带隙或全内反射原理,狄拉克频率处的新型
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骨肉瘤(Osteosarcoma),一种由间充质干细胞分化异常所引起的疾病,是好发于10岁-20岁儿童及青少年中最为常见的原发性骨恶性肿瘤。骨肉瘤具有高度恶性,不仅生长迅速,而且15-20%的患者在首次就诊时就被发现存在远处转移病灶,预后较差,给患者及其家庭带来巨大的痛苦。目前抗癌药物副作用较大,且容易形成多药耐药,而多药耐药往往是骨肉瘤治疗失败的重要原因。因此,寻找一种新型有效、安全的药物,提高
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锂离子电池由于具有能量密度高、输出电压高、自放电率低和环境污染小等特点,被广泛应用于移动电子产品和电动汽车等领域。但是随着便携式电子设备和大规模运输设备的发展,开发高能量密度和高功率密度的锂离子电池负极材料成为当今社会研究的热点。相比于传统的石墨负极材料,过渡金属硫化物(MoS2、WS2、ReS2等)由于具有较高的理论比容量、来源丰富、易制备等优点,被认为是一类理想的候选负极材料。然而,过渡金属硫
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聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA)纤维具有优异的耐热性(分解温度>400℃,长期使用温度大于200℃)、耐焰性(极限氧指数>29%)、出色的耐高温酸碱性、电绝缘性和良好的纺织加工性能,广泛应用于防护服、高温滤料、电器工业和复合材料领域,是国家经济发展中不能缺少的战略性重要材料。然而PMIA纤维分子结构规整、结晶度高、分子链上缺少活性官能团,导致其纤维及织物难染色,使PMIA纤维在耐高温防护领域的应用
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光晶格钟经过十几年的发展已经展现了超高的稳定度和准确度,目前光晶格钟的稳定度已经达到了E-19量级,而系统不确定度已经达到了小系数的E-18量级。光晶格钟优越的性能不仅可以大幅度提高秒定义的精度,进而提高导航和时间同步的精度;更能够在科学研究上大放异彩,比如在亚厘米量级测量精度下观测地球引力势、验证广义相对论、测量常数随时间的微变、寻找暗物质等等。基于费米锶原子光晶格钟,本文对自比对技术、同步测量
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20世纪60年代,杜邦公司成功研制了首款商品化的聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA)纤维(商品名:Nomex),PMIA纤维的研发成功是世界化学纤维发展史的重要里程碑。PMIA纤维具有良好的力学性能,优异的自熄阻燃性能及出色的耐热、耐化学腐蚀性能,作为防护材料被广泛应用于防护服和高温烟气过滤材料等领域。虽然,PMIA纤维的阻燃及耐高温性能出色,但PMIA纤维本身所固有的优异绝缘性能使其制品在使用过程中
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陶瓷储能电容器因具有功率密度高、放电速度快、机械性能强、耐高温、耐腐蚀、工作寿命长等优点,在先进的脉冲功率技术中得到了广泛的应用。近些年来,电子器件的发展方向是无铅化、小型化、轻量化、集成化,因此开发出具有高储能密度的无铅陶瓷储能电容器具有非常重要的现实意义和战略意义。目前无铅陶瓷储能电容器的发展瓶颈主要有两个:1.高有效储能密度(Wrec)和高储能效率(η)难以在同一陶瓷储能电容器中同时获得;2
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