一种机电暂态向电磁暂态的模型转换方案及实现方法

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滚动轴承是机械设备中最常用的部件之一,广泛应用于航空、汽车、精密机械等领域。由于旋转机械恶劣的工作环境以及长时间过载服役,导致滚动轴承发生故障的概率大幅度提高。如果滚动轴承发生故障,就会降低整个机械设备的工作效率,严重时,甚至会造成巨大的经济损失或人员伤亡。因此对滚动轴承的在线监测技术和故障诊断技术进行研究在工业生产领域中意义非凡。本文以滚动轴承作为研究对象,基于振动信号提出了一种变分模态分解和深
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中原大战后,桂系为维持存在,通过与西南诸省合作获得必要生存空间,并极力确保财政收入稳定可控,以便为军政建设提供充沛经济资源。国民政府在统合西南过程中,财经手段成为重要途径。随着1935年贵州政局重组,桂系丧失至为关键的战略缓冲地带,加之滇黔烟土改道与法币改革实施,使其财政濒临枯竭,推动了桂系与陈济棠合谋反蒋的步伐。但此后粤局崩溃,在国民政府的军事封锁和经济打压下,桂系内外交困,为换取发展所需的地盘
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滚动轴承是旋转机械中的关键零部件,对机械设备的性能和可靠性起着举足轻重的作用。由于滚动轴承常服役于高速、重载等复杂工况,其部件的工作接触表面容易产生局部缺陷,导致轴承异常振动,进而诱发更多的缺陷形成复合故障,这不仅会影响整个机械设备的安全性和平稳性,而且会对工业生产造成不可逆转的损失。因此,研究滚动轴承缺陷扩展机理及其内部动态响应特性,对轴承的健康监测和故障诊断具有重要意义。本文构建了具有复合故障
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<正>近日,科学技术部、教育部发布《关于进一步推进高等学校专业化技术转移机构建设发展的实施意见》(以下简称《实施意见》),提出了高校技术转移机构高质量建设和专业化发展的实施意见。针对《实施意见》中公众关心的有关问题,解答如下。《实施意见》出台的背景
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γ-TiAl合金是21世纪应用最广泛的新型高温结构材料之一,其低密度、高弹性模量和良好的抗蠕变性能适用于航空航天领域中的高温结构件。但γ-TiAl合金具有室温脆性和断裂韧性差的缺点使其在加工过程中易产生微裂纹等缺陷,严重影响其服役性能。纳米切削中,切削液的使用对加工后构件的结构性能有着至关重要的作用。因此,本文针对单晶γ-TiAl合金,研究了不含水介质与以水介质为切削液的单晶γ-TiAl合金纳米切
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TiAl合金作为新型高温结构材料中的一种,因其具有较高的高温强度和弹性模量,被广泛用于航空、航天以及汽车等领域,但其较差的室温塑性一直制约着该合金的实用化进程。由于材料的宏观力学性能由其原子尺度的晶体结构和微观组织决定,并考虑到原子尺度下材料对温度和加载速率的敏感性,本文基于分子动力学方法,对γ-TiAl合金在不同温度和不同加载速率条件下进行了纳米压痕研究,主要分析了温度和加载速率对γ-TiAl合
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在中国经济快速增长和“大分流”学术讨论的背景下,从全球视野探寻当代中国经济奇迹的历史根源,成为西方学界的新潮流。部分学者改变明清中国经济长期停滞的观点,重新评估中国传统经济发展水平和发展趋势。但是西方学者并未完全放弃西方中心论立场。西方明清经济史研究旨趣的转变,与中国学者积极参与国际对话密不可分。我们要推出明清传统制度整体研究和传统经济发展道路的综合研究成果,为进一步深化中华优秀传统文化与当代中国
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γ-TiAl合金因具有低密度和良好的高温性能成为航天航空等领域重要的新型高温结构材料之一。但是γ-TiAl合金存在难加工性、室温塑性差等问题,在加工过程中不可避免的产生残余应力、亚表面损伤以及微裂纹等缺陷,严重影响工件的加工质量和服役性能。为此,在微纳尺度下研究纳米切削中缺陷的演化过程,阐述切削参数对缺陷产生的影响规律,提取切削中缺陷的声发射信号,阐释缺陷及其声发射响应之间的关系,为实现通过加工参
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<正>拥覆,久而乃和"(出自《送东阳马生序》)中的"以"用作介词,意为"用",此句译作:用被子盖着,过了好久才暖和。(2)"以"作介词时,可以表示"动作、行为产生的原因",相当于"因为,由于"。如":不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君"(出自《岳阳楼记》)中的"以"用作介词,意为"因为",此句译作:不因为外物的好坏、自己的得失而感到欢喜或悲伤。在朝堂上做官时就为百姓担忧,远
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在难切削材料的加工过程中,刀具与工件之间的相互碰撞以及刀具的磨损,将破坏零件的加工质量。表面微织构技术可以提高材料表面的耐摩擦和抗磨损性能,已被应用于各行各业。在零件生产过程中,微织构刀具可以提高切削性能,改善刀具-切屑间的接触摩擦状态,延长刀具的使用年限,所以其成为当今国内外学者的研究热点。现有的研究主要针对于硬质合金刀具的切削性能,对超硬微织构刀具研究较少。本文以超硬刀具聚晶立方氮化硼(PCB
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