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地面力学及其在行星探测研究中的应用 被引量:18
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作者 孙刚 高峰 李雯 《力学进展》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期453-464,共12页
地面力学是研究越野行驶中机器与地面相互作用的一门力学学科,包括对机器通过性的预测和评价,行走机构的优化设计以及对地面可行驶性的预测判断等几个方面.首先简介地面力学的研究方法、试验仪器和设备以及主要的成果和结论,其中包括在... 地面力学是研究越野行驶中机器与地面相互作用的一门力学学科,包括对机器通过性的预测和评价,行走机构的优化设计以及对地面可行驶性的预测判断等几个方面.首先简介地面力学的研究方法、试验仪器和设备以及主要的成果和结论,其中包括在这些方面的最新研究进展情况.之后重点介绍行星探测领域中所开展的地面力学研究,主要从行星探测器设计阶段对地面力学理论和方法的应用、行星模拟土壤研制和力学特性研究、行星就位土壤力学参数测量等几个方面进行了综述.最后对这一领域今后的研究方向进行了探讨. 展开更多
关键词 地面力学 移动性能 行星探测 承压特性 剪切特性
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收割期苎麻底部茎秆剪切的机械物理特性与参数 被引量:12
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作者 黄海东 李继波 廖庆喜 《华中农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期453-455,共3页
以华苎4号苎麻为试验材料,测定了收获期其茎秆底部切割区的剪切机械物理特性与参数。结果表明:苎麻底部茎秆最大抗剪强度平均值为64.1 MPa,最大剪切破坏力平均值为6 435 N;剪切破坏力随茎秆直径增大而增加,但直径相近时,其剪切特性主要... 以华苎4号苎麻为试验材料,测定了收获期其茎秆底部切割区的剪切机械物理特性与参数。结果表明:苎麻底部茎秆最大抗剪强度平均值为64.1 MPa,最大剪切破坏力平均值为6 435 N;剪切破坏力随茎秆直径增大而增加,但直径相近时,其剪切特性主要受苎麻成熟度、含水率等因素的影响;苎麻茎秆的剪切机械物理特性和参数与其木质部力学特性和参数有差异。 展开更多
关键词 苎麻 茎秆 剪切特性
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上海重塑粘性土的直剪特性研究 被引量:4
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作者 陈敏 管飞 《上海国土资源》 2012年第1期79-82,共4页
上海地区浅层广泛分布的淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土和粘土具孔隙比大、含水量高、压缩性大、强度低等特点,容易对工程造成严重不良影响。对这三种土重塑样的直剪特性进行了系统研究,试验方法包括固结快剪和固结慢剪,剪切过程中量测剪... 上海地区浅层广泛分布的淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土和粘土具孔隙比大、含水量高、压缩性大、强度低等特点,容易对工程造成严重不良影响。对这三种土重塑样的直剪特性进行了系统研究,试验方法包括固结快剪和固结慢剪,剪切过程中量测剪切位移和竖向压缩量,剪切结束后量测了破坏面上的土样含水率。结果显示,固结慢剪试验中土样均硬化,剪切位移达6mm时仍未破坏;而固结快剪试验中,除粉质粘土外另两类土在0.2mm的位移下就达到剪切强度。通过试验得到了剪切应力与剪切位移关系、剪缩变形量和抗剪强度参数等。结合试验结果,对粉质粘土与粘土的不同结构导致直剪特性的差异进行了分析讨论。可为上海重塑土的结构及力学特性研究提供依据和借鉴。 展开更多
关键词 粘性土 重塑土 直剪试验 结构性 剪切特性
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基于桩-土剪切特性的托底抗拔桩承载力分析 被引量:4
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作者 聂永江 邵光辉 《林业工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第6期149-154,共6页
托底抗拔桩作为一种新型的抗拔桩,其承载力理论尚待完善。桩-土剪切特性对抗拔桩的极限承载力有重要的影响,基于桩-土剪切特性确定托底抗拔桩的极限承载力能够更加准确地反映其工作实际。为研究砂土地基中托底抗拔桩的极限承载特性,在... 托底抗拔桩作为一种新型的抗拔桩,其承载力理论尚待完善。桩-土剪切特性对抗拔桩的极限承载力有重要的影响,基于桩-土剪切特性确定托底抗拔桩的极限承载力能够更加准确地反映其工作实际。为研究砂土地基中托底抗拔桩的极限承载特性,在分析桩-土体系剪切状态发展过程的基础上,建立了桩-土多段线性荷载传递函数。推导了桩-土在不同状态下桩身内力与位移的解析表达式,获得了托底抗拔桩荷载-位移的解析解。通过工程算例,讨论了托底抗拔桩的极限承载力变化规律及其影响因素。结果表明:密砂地基中托底抗拔桩极限承载力计算应考虑桩周土的剪切软化特性。托底抗拔桩在达到极限破坏时,不同深度处桩-土剪切应力不能同步达到极限强度,极限承载力低于传统理论计算值。软化系数是影响托底抗拔桩极限承载力的重要因素,软化系数越低,托底抗拔桩的极限承载力越低,与传统理论的计算值相差越大。 展开更多
关键词 托底抗拔桩 载荷传递函数 承载力 剪切特性
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Study on adhesively-bonded surface of tapered double cantilever specimen made of aluminum foam affected with shear force
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作者 孙洪鹏 CHO Jae-ung 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第12期4521-4527,共7页
Aluminum foam is widely used in diverse areas to minimize the weight and maximize the absorption of shock energy in lightweight structures and various bio-materials.It presents a number of advantages,such as low densi... Aluminum foam is widely used in diverse areas to minimize the weight and maximize the absorption of shock energy in lightweight structures and various bio-materials.It presents a number of advantages,such as low density,incombustibility,non-rigidity,excellent energy absorptivity,sound absorptivity and low heat conductivity.The aluminum foam with an air cell structure was placed under the TDCB Mode II tensile load by using Landmark equipment manufactured by MTS to examine the shear failure behavior.The angle of the tapered adhesively-bonded surfaces of specimens was designated as a variable,and three models were developed with the inclined angles differing from one another at 6°,8° and 10°.The specimens with the inclined angles of 6°,8° and 10° have the maximum reaction forces of 168 N,194 N when the forced displacements are 6,5 and 4.2 mm respectively.There are three specimens with the inclined angles of 10°,8° and 6° in the order of maximum reaction force.As the analysis result,the maximum equivalent stresses of 0.813 MPa and 0.895 MPa happened when the forced displacements of 6 mm and 5 mm proceeded at the models of 6° and 8°,respectively.A simulation was carried out on the basis of finite element method and the experimental design.The results of the experiment and the simulation analysis are shown not different from each other significantly.Thus,only a simulation could be confirmed to be performed in substitution of an experiment,which is costly and time-consuming in order to determine the shearing properties of materials made of aluminum foam with artificial data. 展开更多
关键词 ADHESIVE DISPLACEMENT force reaction shearing fracture characteristic tapered double cantilever beam(TDCB)
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