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基于ANSYS Workbench的大型香蕉筛动力学分析 下载:43 浏览:250

彭飞 《中国机械研究》 2020年10期

摘要:
针对目前存在的问题及需求,用SolidWorks建立了BVB3661香蕉筛的三维模型,对其部分结构进行了适当的简化,导入Workbench里进行了模态分析,得到其前12阶振型和固有频率,得知工作频率远离固有频率,振动筛不会发生共振。对振动筛进行谐响应分析,得到其在工作频率下的应力响应和位移响应,其数值符合设计要求。考虑振动筛所受的惯性力和重力对筛箱应力的影响,利用Design Assessment模块对几种受力下的应力分布进行了组合求解,得到了接近实际工况下振动筛的应力分布。为筛箱结构的设计优化提供了重要参考。

微纳米马达在药物递送中的应用 下载:57 浏览:412

苏沛锋 吴鸿鑫 陈永明 彭飞 《应用化学学报》 2019年3期

摘要:
受到自然界中高效生物马达的启发,研究人员提出了人工微纳米马达的概念,即人工微纳米动力装置。目前,通过结合化学与其他交叉学科的先进技术,研究人员已制备出具有不同结构、驱动方式以及控制方式的人工微纳米马达。这些微纳米马达在传感、环境治理、生物医用等方面展现出广阔的应用前景。其中,药物递送是生物医用领域的重要方向。在这一方面,利用微纳米马达可以实现药物的有效递送,给癌症等疾病的治疗带来新的可能。本文将针对用于药物递送的微纳米马达的驱动机理、基本结构、运动控制这几个方面进行综述,首先介绍了马达的运动机理,其驱动机理可分为自场驱动和外场驱动;其次,分别介绍了可用于药物递送的微纳米马达的结构,主要包括聚合物囊泡、空心管、纳米线等;为了实现精准有效的药物递送,微纳米马达的可控运动非常重要,本文将具体阐述微纳米马达的开-关控制、方向控制和速度控制。最后,分析了药物递送微纳米马达的研究现状,并对本领域的未来方向进行了展望。

超声波测试技术在高压开关柜局部放电检测定位中的应用 下载:48 浏览:311

孟祥海 王文华 彭飞 《电气学报》 2019年6期

摘要:
从超声波检测技术在高压开关柜局部放电检测定位中的重要性入手,阐述了高压开关柜超声波检测技术的应用现状,对一起220 kV变电站35 kV开关柜局部放电的发现、诊断和处理过程进行了深入分析,并提出了详细的预防措施,对高压开关柜局部放电检测分析及处理具有一定的借鉴意义。

浅谈小学音乐教学的几点思考 下载:425 浏览:1646

彭飞霞 《当代音乐研究》 2022年3期

摘要:
当今时代,各领域教育教学水平都随着社会的进步与发展而提高,在这种情况下,小学阶段的音乐作为一门“副科”,似乎成了一个落后点,而怎样科学合理地开展小学音乐教育教学,则是我们应该深思的问题。这方面的问题也许无法由某一名音乐教师改变。但如何在有限的音乐课时中,让学生轻松地学习音乐,结合相关的教材,拓展音乐教学的艺术,让音乐推动素质教育的步伐,让音乐走出殿堂,更加贴近学生生活,则是教师可以切实办到的。身为音乐教师,应重视音乐对学生情感的培养和影响,使学生在提高艺术理解力的同时,又能升华自己的情感品质。因此,本文结合笔者教学经验,谈谈小学音乐教学的几点思考。

浅谈小学音乐鉴赏 下载:358 浏览:1376

彭飞霞 《当代音乐研究》 2022年2期

摘要:
音乐欣赏教学是音乐教学的一个重要组成部分,但在新课程改革的背景下,音乐欣赏教学还存在一些问题。在小学音乐教学中,音乐教学既能与学生共享音乐文化,又能提高艺术欣赏水平。教师在小学音乐教学中的新课程,要创新教学方法,超越原有模式。培养了小学生对音乐学习的兴趣和欣赏音乐的能力。从新课程的要求出发,阐述了学生应如何欣赏音乐。

小学音乐欣赏能力培养初探 下载:428 浏览:2365

彭飞霞 《当代音乐研究》 2021年11期

摘要:
音乐作为一门完整的学科,不仅可以提高学生的音乐文化,而且可以提高学生的心理、个人、道德和审美素质和能力。小学和中学是学生生活的黄金时代,小学是学生学习音乐的黄金时代。因此,对学生音乐欣赏能力的培养应从小学开始。

浅析全息体验情境下新媒体艺术交互逻辑 下载:266 浏览:2340

彭飞 《中国艺术研究》 2022年4期

摘要:
本文将从当前新媒体艺术的概况出发,阐述新媒体艺术和全息技术的关系,对新媒体艺术在全息体验下的交互路径进行分析与探究,希望为相关人员提供一些帮助和建议,更好地理顺新媒体艺术、全息体验的逻辑交互,摸索出新媒体艺术的多元化形态与特征,从而将充分的理论参考提供给新媒体艺术,促进新媒体艺术的不断发展。
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