摘要:本文介绍了一种使用依赖于温度和接触压力的可变摩擦系数对飞机轮胎与粗糙表面接触进行数值模拟的方法。使用滑动装置来评估摩擦系数的这种依赖性。通过热电偶测量整个轮胎横截面的温度扩散。将摩擦生热和温度扩散与数值二维和三维模拟进行了比较。可以获得足够的温度预测。在未来的模拟中,应考虑磨损,以便进行更准确的模拟,特别是在高压和滑动速度的情况下。使用依赖于温度和压力的可变摩擦系数研究了速度为 37.79 节(19.44 米/秒)并处于转弯阶段的滚动轮胎的 3D 有限元模型。数值模拟倾向于预测轮胎胎面在打滑位置滚动几秒钟后的温度,接触区的温度升高到 140 ◦ C。必须进行进一步调查才能获得实验观察到的温度变化。作者想指出,出于保密原因,某些数值数据不能透露。
影响是自我维持的。程序可以通过多种方式创建自我维持的更改。例如,经济上有利可图的活动,例如改善农业生产或营销实践,可能会鼓励农民继续这些实践。促进行为改变,例如,与健康和营养有关,如果个人能够看到自己的好处,以及如果这些变化是可以接受和可行的,则更有可能自我维持。提供基础设施(例如井,厕所或道路)的人道主义计划可以通过维护培训社区来确保自我维持的影响。能力构建使计划的收益能够继续。所有退出策略都将涉及某种形式的能力建设,以确保其他策略(无论是社区,政府还是地方组织)都可以继续乐施会开始的工作。确定能力建设是否成功的关键标准包括那些将继续工作的人是否可以决定并管理自己的事务;他们是否获得了必要的技术技能;以及他们是否有能力确保继续活动所需的财务和其他资源。继续生成资源的能力。对于许多计划,持续获得资源的能力绝对是可持续性的关键。一些可以实现这一点的方法包括:为服务或产品收取用户费用 - 尽管必须注意贫困家庭不会被排除在外;建立循环信贷或商业模式 - 例如,微观准则计划;寻求社区贡献,例如维护学校喂养计划的花园;或获得其他资助者的外部支持 - 尽管必须在这里注意不要将一个资助者代替另一个资助者,而这并不能解决长期可持续性的问题。
由于金属箔表面粗糙而导致的导体损耗对为 10+ Gbps 网络设计的背板走线上的高速信号传播有显著影响。本文提出了一种评估这些影响(包括信号衰减和传播相速度)的实用方法。假设周期性结构来模拟粗糙度轮廓的形态。从光栅表面波传播常数中提取等效表面阻抗来模拟粗糙度。因此,可以在传统的衰减常数公式中使用这种修改后的表面阻抗来计算实际导体损耗。使用全波仿真工具和测量验证了该方法,并表明能够在 0.2 dB/m 相对误差内提供可靠的结果。
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已开发出一种通过测量散射光的角度分布来研究表面粗糙度的仪器。在我们的仪器中,氦氖激光器发出的光束以可能变化的入射角照射表面。散射光分布由位于半圆形轭架中的 87 个光纤传感器阵列检测,该半圆形轭架可绕其轴旋转,以便可以在整个半球上采样散射辐射。检测器阵列的输出在实验室计算机中数字化、存储和分析。最初的实验集中在高度二维的不锈钢表面测量上,其产生的散射分布位于入射平面内。通过将角度散射数据与由触针式仪器测量的数字化粗糙度轮廓计算出的理论角度散射分布进行比较来分析结果。理论分布是通过将粗糙度分布代入 Beckmann 和 Spizzichino 开发的电磁散射积分方程的运算数来计算的。这种方法直接测试了基本光学理论的准确性。