AH-64 Apache 数字孪生、美国陆军航空兵 B-1B Lancer 数字孪生、空军高速导弹应用新兴材料、国防部 F-16 数字孪生、美国空军 F-35 拆解、空军、海军、海军陆战队 FirePoint 联合研发项目:技术开发与转型、美国陆军 AMRDEC KC-135 结构拆解数据管理可视化、空军 M113 数字孪生、陆军 AMC MQ-9 收割者机身耐久性和损伤容限测试、空军 MQ-9 收割者机身静态测试、空军 MQ-4 Triton 机身耐久性和损伤容限测试、海军经济实惠、可持续复合材料建模 (MASC) 研究计划、空军研究实验室多所大学 / 机构研究伙伴关系,旨在开发技术以增强先进材料特性和结构认证,并借助高精度损伤建模和高效协议来证实先进复合结构 - AFRL、ONR、NAVAIR、DURIP、SBIR/STTR 国防原型中心 Skyborg 原型设计、实验和自主开发、空军 UH-60L 黑鹰数字孪生、陆军 AMC
结构 振动 ................................................................................................................3 声学 ................................................................................................................3 波流体动力学 ..............................................................................................4 附加物理场 ..............................................................................................4 复合材料 ................................................................................................5 耐久性 ......................................................................................................6 显式动力学 ......................................................................................6 隐式动力学 ......................................................................................7 几何理想化 ......................................................................................7 几何和 STL 文件处理 ......................................................................7 HPC - 结构 .............................................................................................8 材料 .............................................................................................................8 杂项和可用性 .............................................................................9 建模功能 .............................................................................................10 多重分析 .............................................................................................10 非线性多体动力学 ......................................................................
结构 振动 ................................................................................................................3 声学 ................................................................................................................3 波流体动力学 ..............................................................................................4 附加物理场 ..............................................................................................4 复合材料 ................................................................................................5 耐久性 ......................................................................................................6 显式动力学 ......................................................................................6 隐式动力学 ......................................................................................7 几何理想化 ......................................................................................7 几何和 STL 文件处理 ......................................................................7 HPC - 结构 .............................................................................................8 材料 .............................................................................................................8 杂项和可用性 .............................................................................9 建模功能 .............................................................................................10 多重分析 .............................................................................................10 非线性多体动力学 ......................................................................
结构 振动 ................................................................................................................3 声学 ................................................................................................................3 波流体动力学 ..............................................................................................4 附加物理场 ..............................................................................................4 复合材料 ................................................................................................5 耐久性 ......................................................................................................6 显式动力学 ......................................................................................6 隐式动力学 ......................................................................................7 几何理想化 ......................................................................................7 几何和 STL 文件处理 ......................................................................7 HPC - 结构 .............................................................................................8 材料 .............................................................................................................8 杂项和可用性 .............................................................................9 建模功能 .............................................................................................10 多重分析 .............................................................................................10 非线性多体动力学 ......................................................................
用户通过自己的分析和测试,全权负责最终选择系统和组件,并确保满足应用程序的所有性能、耐久性、维护、安全和警告要求。用户必须分析应用程序的所有方面,遵循适用的行业标准,并遵循当前产品目录中以及 Parker 或其子公司或授权经销商提供的任何其他材料中有关产品的信息。
钢筋混凝土桥梁结构在使用过程中不仅要承受车辆过境引起的高频疲劳荷载,还要受到腐蚀环境的影响。长期的疲劳荷载除了对钢筋造成疲劳损伤外,还会引起混凝土开裂、孔结构恶化,从而加速外界腐蚀物质的侵入,降低混凝土的耐久性。长期处于腐蚀环境中也会降低混凝土的性能,引起钢筋材料的锈蚀,影响结构的疲劳性能。因此,疲劳荷载和腐蚀对混凝土存在着共同的影响。本文从材料的角度对混凝土在疲劳荷载和腐蚀的共同作用下,即碳化、氯离子侵蚀、冻融循环、硫酸盐侵蚀下的性能退化进行了综述。本文包括 (1) 疲劳荷载和腐蚀联合作用的试验方法描述,(2) 疲劳荷载和腐蚀联合作用下混凝土性能退化的总结,以及 (3) 考虑疲劳损伤的耐久性退化模型和可以考虑腐蚀的疲劳模型的介绍。最后,描述了疲劳荷载和腐蚀联合作用下混凝土未来的潜在研究。
非易失性 − √ √ √ 写入性能 √ − − √ 读取性能 √ − − √ 耐久性 √ − − √ 功率 − − − √ MRAM 是一种真正的随机存取存储器;允许在内存中随机进行读取和写入。MRAM 非常适合必须存储和检索数据而不会产生较大延迟的应用程序。它提供低延迟、低功耗、高耐久性、高性能和可扩展的内存技术。AS3xxx332 采用小尺寸(15mm x 17mm)142 球 BGA 封装。在 1、2、4Gb 密度下,该设备使用一个芯片选择 E#。在此配置中,形成一个 1、2、4Gb 的连续地址空间。在 8Gb 配置中,该封装有两个 4 个芯片组,每个芯片组可单独选择,但不能同时选择。每个芯片组可使用 E1# 和 E2# 选择。在 8Gb 配置中,不得同时选择 E1# 和 E2#,因为两个组共享相同的 I/O 引脚。AS3xxx332 提供工业扩展(-40°C 至 125°C)工作温度范围:这是以结温测量的。
结构 几何理想化 ................................. 3 建模功能 ................................. 4 材料 .............................................. 4 复合材料 ................................. 5 结构求解器功能 ........................ 5 拓扑优化 ................................. 6 多重分析 .............................................. 7 振动 .............................................. 7 非线性瞬态动力学 ........................ 8 显式动力学 ................................ 8 耐久性 .............................................. 9 波浪流体动力学 ................................ 9 热 .............................................. 10 附加物理场 ................................ 10 优化 .............................................. 11 杂项和可用性 ................................ 11 HPC - 结构 ................................ 12
Shekhovtsova JA、Kovtun MN 和 Kearsley EP。2016 年。通过耐久性指数、加速钢筋腐蚀和碳化试验对碱激活粉煤灰和 OPC 粉煤灰混合混凝土进行比较研究。FIB 2016 年研讨会论文集 - 基于性能的混凝土结构方法。FIB - 国际混凝土联合会/国际结构混凝土联合会。
• 对降解机制的基本知识有限。 • 缺乏对如何有效加速降解过程的理解。 • 开发和验证方法和测试以加速已确定的降解过程,以便能够在几周或几个月内(而不是几年内)评估耐久性。 • 国家实验室是这项关键工作的理想选择,因为其现有的能力和专业知识以及自由分享研究成果的能力。
