采用模拟与实验相结合的方式研究激光透射焊接件拉伸过程中的应力分布和拉伸件的失效行为。
以PA66激光透射焊接件为研究对象,建立了焊后拉伸数值模拟模型,模拟得到了焊接件的拉伸载荷-位移曲线和拉伸变形情况,并与拉伸实验进行对比和验证;
对拉伸过程中焊接件的剪切应力和VonMises应力分布进行分析,从剪切和拉伸失效方面探究拉伸件的失效行为。
拉伸实验验证了拉伸数值模拟模型能较好地预测焊接件的拉伸变形情况;
数值模拟得到最大剪切应力发生在焊接界面上长方形焊接区域的4个角点附近,即剪切失效的起始位置,且由于最大剪切应力远小于PA66的剪切强度,拉伸件发生剪切失效的可能性较小。
预测的焊接件拉伸失效方式及失效位
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国密算法是国家密码局制定标准的一系列算法。
其中包括了对称加密算法,椭圆曲线非对称加密算法,杂凑算法。
具体包括SM1,SM2,SM3等,其中:SM2为国家密码管理局公布的公钥算法,其加密强度为256位。
其它几个重要的商用密码算法包括:SM1,对称加密算法,加密强度为128位,采用硬件实现;
SM3,密码杂凑算法,杂凑值长度为32字节,和SM2算法同期公布,参见《国家密码管理局公告(第22号)》;
SMS4,对称加密算法,随WAPI标准一同公布,可使用软件实现,加密强度为128位。
2023/2/10 22:34:33 1.09MB SM2 SM2T SM3 SM4
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Version3.1.15released2021-01-12。
简介:Gpg4win支持两种:OpenPGP和S/MIME(X.509);
  Gpg4win简化了X.509根证书的配置。
现在,没有经验的用户也可以开始使用S/MIME开箱即用。
安全感知系统管理员应阅读分步说明并定义受信任的X.509根证书的系统范围列表。
  GnuPG的高算法强度  Gpg4win是Windows的官方GnuPG发行版,提供GNUPrivacyGuard的高加密标准。
GnuPG遵照德国联邦信息安全局(BSI)的算法和密钥长度的建议。
2023/2/8 17:55:28 28.43MB GPG openPGP windows 加密解密
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名义上:用于记录链接的最大强度名称解析器:link:名字名义上将以书写的个人名字简化并解析为六个核心字段:标题,,中间名,姓氏,后缀和昵称。
通常,名义上用于解析整个列表或名称。
该软件包包括一个命令行工具,用于解析单个名称,以便进行一次性测试和示例。
名义上产生的字段次要适合在数据集中或数据集中进行比较。
这样一来,名字的格式就不用考虑人的句法偏好了:devonausfern,mrjohanngMr.JohannG.devonAusferndevonausfern,mrjohanngMr.JohannG.devonAusferndevonausfern,mrjohanng而不是Mr.JohannG.devonAusfern。
:notebook:入门调用parse_name()解析六个核心字段:$python-q>>>fromnominallyimportparse_name>>>parse_name("Blankinsop,Jr.,Mr.James'Jimmy'"
2023/2/3 19:51:25 97KB parser data-science parsing record-linkage
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《材料力学》包括轴向拉伸与紧缩、扭转、梁的内力、应力、变形、强度计算、线弹性断裂力学、能量法等。
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gauss-gamma双窗函数,针对含有相关斑噪声的sar图像,计算图像的梯度强度和方向
2023/1/19 16:16:21 171KB gauss-gamma
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安全兼容加密示例创建该存储库是为了处理越来越多的在互联网上浮现的不良加密代码示例。
随着时间的推移,该存储库将进行扩展,以包含更多语言的示例。
随着2018年10月,有跨越5个不同的平台,14种语言16倍不同的兼容的例子。
演算法加密:AES-128-GCM密钥派生:PBKDF2PBKDF2基础哈希:SHA-256由于Java无限强度策略(JavaUnlimitedStrengthPolicy),选择了具有128位密钥的AES,这是由于密码导出法要求密钥大小不超过128位。
尽管使用AES-128显示了示例,但可以通过更改参数ALGORITHM_KEY_SIZE(在某些情况下为ALGORITHM_NAME)将它们轻松地更改为256位AES。
兼容性此处显示的每个示例都跨平台和/或语言兼容。
任何语言的encryptString的结果都可以由任何语言的decryptString解密。
对于与现有示例不兼容的示例,请不要提交拉取请求。
方法每个示例都公开了4种签名大致等同于以下方法的方法:stringencryptString(plaintext:
2023/1/15 16:37:45 40KB nodejs javascript ruby kotlin
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文中提出了一种基于CC2500射频模块接收信号强度(RSSI)的通信、识别和定位于一体的医院医护人员管理系统。
采用每个基站不同频点,移动设备根据接收信号强度(RSSI)频点自顺应方法与接收信号最强的基站保持相同的频率进行实时通信。
同时文中也对移动设备的硬件设计做了详细的设计说明。
试验结果表明,移动设备能快速稳定的与信号最强的基站通讯,能准确的定位医护人员所在病区病房的位置信息,实现基站与移动设备的通信、识别和定位。
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GY-39光强度传感器的使用说明。
GY-39是一款低成本,气压,温湿度,光强度传感器模块。
工作电压3-5v,功耗小,安装方便。
其工作原理是,MCU收集各种传感器数据,一致处理,直接输出计算后的结果,此模块,有两种方式读取数据,即串口UART(TTL电平)或者IIC(2线)
2019/11/27 2:52:22 1.19MB GY-39 光强度
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利用理论推导的方法,该matlab程序得出涡旋光束经相位全息光栅接收后一阶衍射光束的解析表达式,并且仿真分析分别得出在发生正常对准、横向偏移、角向倾斜及横向偏移和角向倾斜两者同时出现时衍射光束的质心偏移特性和中心强度变化特性。
2020/3/7 18:25:44 1KB 拓扑荷
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡