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单搭接结构胶接头连接效率的影响因素分析 被引量:3
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作者 陈涛 曾俊伟 +1 位作者 段利斌 李卓 《汽车工程》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期1030-1036,1024,共8页
对单搭接结构胶接头进行拉伸试验,同时建立其有限元模型进行仿真,对单搭接结构胶接头连接效率的影响因素、接头两端刚度的差异对接头连接效率的影响进行分析。结果表明:对于钢材与铝材之间的结构胶连接,随着母材材料屈服强度的增大,接... 对单搭接结构胶接头进行拉伸试验,同时建立其有限元模型进行仿真,对单搭接结构胶接头连接效率的影响因素、接头两端刚度的差异对接头连接效率的影响进行分析。结果表明:对于钢材与铝材之间的结构胶连接,随着母材材料屈服强度的增大,接头连接效率不断提高,但当母材屈服强度增加到一定值后,接头连接效率反而呈现下降的趋势;与钢材相比,接头连接效率对铝材屈服强度更为敏感。接头连接效率也随接头几何尺寸(母材厚度、接头搭接长度和搭接宽度)的增加而提高。而对于两端刚度不同的结构胶连接,接头连接效率随着其两端刚度差异的加大而降低,因此为提高接头的连接效率,应尽量选用屈服极限相近的母材。 展开更多
关键词 结构胶接头 单搭接 连接效率 刚度差异
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提高平末端连接效率的研究 被引量:2
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作者 张伟 艾秀莲 +4 位作者 王玮 王志方 崔春生 李晨华 谢玉清 《新疆农业科学》 CAS CSCD 2002年第5期300-301,共2页
在平末端连接反应中 ,为了提高连接效率 ,研究载体与片段的分子量比、载体与片段的摩尔比、连接反应体积、连接反应的温度、连接反应时间长短等条件对连接效率的影响 ,发现这些因素都会直接影响连接效率。因此在做不同的平末端连接反应... 在平末端连接反应中 ,为了提高连接效率 ,研究载体与片段的分子量比、载体与片段的摩尔比、连接反应体积、连接反应的温度、连接反应时间长短等条件对连接效率的影响 ,发现这些因素都会直接影响连接效率。因此在做不同的平末端连接反应时 ,应该把上述因素协同起来考虑。此外 。 展开更多
关键词 平末端连接 普适性 连接效率 DNA片断
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阶梯式胶接连接复合材料连接效率评价 被引量:1
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作者 杜宇 杨涛 +1 位作者 牛雪娟 刘诗琪 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第6期760-765,共6页
对阶梯式胶接连接复合材料层合板的拉伸性能和弯曲性能进行了试验研究,分析了铺层角度、搭接长度对胶接连接后层合板拉伸和弯曲强度连接效率及失效模式的影响。试验结果表明,搭接长度对试件的刚度影响较小,强度影响较大,随着搭接长度的... 对阶梯式胶接连接复合材料层合板的拉伸性能和弯曲性能进行了试验研究,分析了铺层角度、搭接长度对胶接连接后层合板拉伸和弯曲强度连接效率及失效模式的影响。试验结果表明,搭接长度对试件的刚度影响较小,强度影响较大,随着搭接长度的增加,连接效率逐渐增大;[0/90]4S铺层试件拉伸和弯曲强度的最大连接效率分别为23.5%和34.7%,[±45]4S铺层试件拉伸和弯曲强度最大连接效率分别为37.2%和106.0%;与斜接式胶接连接复合材料相比,阶梯式胶接连接效率低于斜接式胶接连接效率,[±45]4S铺层试件连接效率优于[0/90]4S铺层试件连接效率;拉伸试件主要的失效模式为胶层失效、分层失效和纤维撕裂。搭接长度较小的弯曲试件容易在胶接处断开,出现胶层失效和纤维撕裂,搭接长度较大的弯曲试件胶接处未完全断开,出现分层失效。 展开更多
关键词 阶梯形胶接 复合材料 强度 连接效率
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碳纤维织物复合材料螺柱-柱销连接结构研究 被引量:6
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作者 刘建超 王铁军 +1 位作者 张炜 高克洲 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期473-476,共4页
在综合分析各种复合材料连接结构的基础上,针对复合材料构件高承载轴向连接要求,提出了织物复合材料螺柱-柱销连接结构,并实验研究了织物复合材料的挤压强度,测试了螺柱-柱销连接结构的承载能力.试验结果表明,织物复合材料的最大挤压强... 在综合分析各种复合材料连接结构的基础上,针对复合材料构件高承载轴向连接要求,提出了织物复合材料螺柱-柱销连接结构,并实验研究了织物复合材料的挤压强度,测试了螺柱-柱销连接结构的承载能力.试验结果表明,织物复合材料的最大挤压强度为887 MPa,高于0/90纤维层板复合材料的挤压强度;织物复合材料螺柱-柱销连接结构在薄壁复合材料构件的轴向连接方面,与传统的金属端框连接形式相比,接头质量效率高,成型工艺简便,具有较大的应用潜力. 展开更多
关键词 复合材料 螺柱-柱销连接 挤压强度 连接效率
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GoldenBraid酶切连接反应体系的优化
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作者 徐美慧 张耀杰 +1 位作者 唐克轩 苗志奇 《生物技术通报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期266-274,共9页
旨在获得更为高效稳定的GoldenBraid(GB)酶切连接组装反应体系。通过优化GB反应中酶切时间、缓冲体系、限制性内切酶和底物配伍来提高有效克隆的效率,确定最佳反应体系。结果显示,4 min酶切时间,1μL FastDigest Buffer(10×)缓冲体... 旨在获得更为高效稳定的GoldenBraid(GB)酶切连接组装反应体系。通过优化GB反应中酶切时间、缓冲体系、限制性内切酶和底物配伍来提高有效克隆的效率,确定最佳反应体系。结果显示,4 min酶切时间,1μL FastDigest Buffer(10×)缓冲体系,1 mmol/L ATP,0.5μL FastDigest Esp3I或FastDigest Eco31I,元件供体载体与受体载体的摩尔比3∶1时,有效克隆比例接近99%,是优化前(BsmBI 8%、BsaI 23%)的4倍以上,此时酶切连接效率接近100%。与原始方案相比,通过体系的优化,可以在更少内切酶用量(原方案为1μL)的情况下,显著提高有效克隆比例,表明本方法能提高GB系统的酶切连接效率和实用性。 展开更多
关键词 GoldenBraid 优化 有效克隆 酶切连接效率
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复合材料阶梯形胶接接头渐进损伤分析 被引量:15
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作者 乔玉 周光明 +1 位作者 刘伟先 陶伊凡 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期632-637,共6页
建立了复合材料层合板双阶梯形胶接接头的三维(3D)有限元模型,并进行了拉伸载荷下的渐进损伤分析(Progressive damage analysis,PDA)。采用含正交各向异性损伤的连续介质损伤力学(Continuum damage mechanics,CDM)本构方程对层合板进行... 建立了复合材料层合板双阶梯形胶接接头的三维(3D)有限元模型,并进行了拉伸载荷下的渐进损伤分析(Progressive damage analysis,PDA)。采用含正交各向异性损伤的连续介质损伤力学(Continuum damage mechanics,CDM)本构方程对层合板进行描述。采用粘聚区模型(Cohesive zone model,CZM)对共胶接界面进行模拟。引入合适的损伤起始和损伤扩展准则,预测了双阶梯形胶接接头的损伤扩展方式和连接效率。进一步讨论了台阶长度、外加铺层搭接长度及厚度对失效模式及连接效率的影响。 展开更多
关键词 复合材料 阶梯形接头 渐进损伤分析 粘聚区模型 连接效率
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多轴向BFRP方管桁架K型节点性能分析 被引量:2
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作者 徐浏清 梁梦蝶 +2 位作者 江镇 汪昕 吴智深 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期71-78,共8页
由于纤维增强复合材料(FRP)具有轻质、高强、耐腐蚀等优点,近年来在结构工程中得到了广泛的应用。在复合材料桁架中使用多轴向铺层型材可有效提高节点承载力、改善破坏形态,但目前相关研究仍停留在简单板板连接节点的层面。针对这一问题... 由于纤维增强复合材料(FRP)具有轻质、高强、耐腐蚀等优点,近年来在结构工程中得到了广泛的应用。在复合材料桁架中使用多轴向铺层型材可有效提高节点承载力、改善破坏形态,但目前相关研究仍停留在简单板板连接节点的层面。针对这一问题,根据方管桁架桥薄弱位置,采用数值模拟的方法,分析均匀布置、螺栓错配、周围布置3种螺栓排布方案下的K型节点性能,并通过试验对有限元结果进行验证。结果表明:K型节点螺栓群承荷不均匀现象明显,薄弱点位于拼接板与下弦杆连接处。螺栓错配能够有效改善螺栓群应力分配不均,增大第2排螺栓的传力比,从而提高节点的连接效率。周围布置虽然传力不均匀,但整体的连接效率和均匀布置接近,从节省材料和连接空间的角度来看,也是一种可选的节点布置方案。 展开更多
关键词 螺栓连接 玄武岩纤维 铺层角度 传力比 连接效率 K型节点
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复杂脑网络研究进展 被引量:4
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作者 方小玲 于洪洁 《力学进展》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期611-613,共3页
复杂网络的研究方法是近年来对生物网络、社会网络及技术网络等真实网络进行研究的新兴方法.利用这一方法,可以从大脑皮层结构性网络、功能性网络以及效率性网络等不同角度着手对大脑的功能性分割和功能性整合两个主要功能进行研究,并... 复杂网络的研究方法是近年来对生物网络、社会网络及技术网络等真实网络进行研究的新兴方法.利用这一方法,可以从大脑皮层结构性网络、功能性网络以及效率性网络等不同角度着手对大脑的功能性分割和功能性整合两个主要功能进行研究,并进一步讨论其生长和发展演化,以期揭示支配大脑运作的规律. 展开更多
关键词 复杂脑网络 结构性连接 功能性连接 效率连接
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GO-induced effective interconnection layer for all solution-processed tandem quantum dot light-emitting diodes
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作者 JIANG Hao-hong SU Hang +1 位作者 CHEN Li-xiang TAN Xing-wen 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第12期3737-3746,共10页
Compared to conventional quantum dot light-emitting diodes,tandem quantum dot light-emitting diodes(TQLEDs)possess higher device efficiency and more applications in the field of flat panel display and solid-state ligh... Compared to conventional quantum dot light-emitting diodes,tandem quantum dot light-emitting diodes(TQLEDs)possess higher device efficiency and more applications in the field of flat panel display and solid-state lighting in the future.The TQLED is a multilayer structure device which connects two or more light-emitting units by using an interconnection layer(ICL),which plays an extremely important role in the TQLED.Therefore,realizing an effective ICL is the key to obtain high-efficiency TQLEDs.In this work,the p-type materials polys(3,4-ethylenedioxythiophene),poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)and the n-type material zinc magnesium oxide(ZnMgO),were used,and an effective hybrid ICL,the PEDOT:PSS-GO/ZnMgO,was obtained by doping graphene oxide(GO)into PEDOT:PSS.The effect of GO additive on the ICL was systematically investigated.It exhibits that the GO additive brought the fine charge carrier generation and injection capacity simultaneously.Thus,the all solutionprocessed red TQLEDs were prepared and characterized for the first time.The maximum luminance of 40877 cd/m^(2) and the highest current efficiency of 19.6 cd/A were achieved,respectively,showing a 21%growth and a 51%increase when compared with those of the reference device without GO.The encouraging results suggest that our investigation paves the way for efficient all solution-processed TQLEDs. 展开更多
关键词 tandem quantum dot light-emitting diodes all solution-processed interconnection layer graphene oxide current efficiency
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