【摘 要】
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我国是世界上地质灾害频发地区。随着人类活动增强,地质灾害日趋严重,包括崩塌、滑坡和泥石流等突发性地质灾害和地面沉降、海水入侵等缓慢性地质灾害的范围、规模、数量和分
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<正>我国是世界上地质灾害频发地区。随着人类活动增强,地质灾害日趋严重,包括崩塌、滑坡和泥石流等突发性地质灾害和地面沉降、海水入侵等缓慢性地质灾害的范围、规模、数量和分布范围呈增加趋势。地质灾害已经成为严重制约我国经济发展的重要因素之一。通过专业监测体系和群
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光滑粒子流体动力学(Smoothed Particle Hydrodynamics,SPH)方法是一种典型的无网格法,其计算过程的核心是通过核函数近似和粒子近似的思想插值计算得到场函数及其导数。由于SPH方法的计算基于节点或粒子,摆脱了网格的约束,因此特别适用于计算有限元和有限差分法难以处理的问题,例如裂纹扩展、材料大变形、高速撞击等问题,现已成为发展迅速、应用广泛的数值模拟技术之一。然而,随着S
J亚群禽白血病病毒(Subgroup J Avian Leukosis Virus,ALV-J)在世界各地广泛流行,能引起禽类多种具有传染性的良性和恶性肿瘤疾病,造成巨大的经济损失。ALV-J在我国宿主范围
齿轮作为核心传动零件,在汽车、机械、航空航天和高铁等行业中有着广泛的应用。齿轮钢通常要求具有高的疲劳性能以确保齿轮在服役过程中不发生失效。鉴于高铁齿轮在运行过程中承受超长周次(大于107)循环载荷,开展高铁齿轮材料的超高周疲劳性能研究具有重要意义。18CrNiMo7-6渗碳齿轮钢是常用的高铁齿轮材料,其超高周疲劳性能未见报道。本文采用超声波疲劳加载方法,研究了18CrNiMo7-6渗碳齿轮钢的超高
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等离子体具有特殊的电磁性质,会对入射的电磁波产生严重衰减。如果等离子体覆盖在飞行器表面,严重时会导致与外界的通信中断,传统的微波雷达也难以追踪和发现此类目标。太赫兹波频率高于微波,具有更强的穿透性和方向性,能够穿透高密度的等离子体。因此研究太赫兹波在等离子体中的传播特性,对于提升航天器安全性、推进国防科技进步具有重要意义本文的研究主要分为以下几个部分:首先,使用数值计算的方法模拟仿真了平面形和圆柱
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