【摘 要】
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超声导波的缺陷敏感性高,传播距离长,因此超声导波检测技术被广泛应用于结构健康监测领域。压电传感器由于其具有高灵敏度,低成本、兼备驱动传感功能等优势常被用于激发和检测结构中的导波信号,基于压电传感的金属结构表面开口裂纹检测也得到了重点研究。大多数研究中,均假设表面开口裂纹内部杂质只是空气,但是在工程实际中,由于暴露在操作环境中,表面开口裂纹内部通常充满杂质(例如灰尘,污垢,油脂)。因此,开展金属结构
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在国民经济迅速发展的今天,海洋资源的开发与利用对发展沿海地区经济具有重大的战略意义,但是海洋环境下存在的金属腐蚀现象日益严重,传统的金属材料防腐手段面临着严峻挑战,所以采取合适的绿色环保型防腐手段,减缓金属在海洋环境下的腐蚀具有重大意义。科学研究证明,超疏水表面防腐技术在金属表面防腐工作方面具有广泛的应用前景,受到海洋贻贝分泌多巴胺所具有的超强粘附能力的启发,本文主要利用聚多巴胺功能修饰的方法在块
铝基非晶合金具有优异的力学性能和耐蚀性能,当前多以涂层材料的形式应用于材料的防护领域。但由于热喷涂技术相对较低的冷却速度和涂层自身微观结构的限制,合金涂层尚未成为完全的非晶态。强流脉冲电子束改性技术可以通过强电流、短脉冲的电子束对涂层表面进行重熔处理,从而使材料实现非晶态转变。本文制备AlCoCe合金和粉末,然后采用超音速火焰热喷涂技术在Q235基体上制备AlCoCe合金涂层,最后通过强流脉冲电子
小学数学错题资源的有效利用首先需要弄清错误产生的原因,这是由于知识的缺乏,或者问题的含义不明确,又或者是在做问题时粗心大意造成的错误。只有在明确错误原因的基础上,我们才能更好地利用学习方法进行改进。在这个过程中,学生需要充分发挥自己的主体作用,能够独立思考,解决学习过程中遇到的问题,认真思考,纠正和完善自己的数学知识结构。同时,在使用错题资源的过程中,教师要发挥主导作用,及时引导学生,加强对学生的
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