運(yùn)城臨猗艾珀耐特防腐瓦*型號(hào)
T型接頭作為常見的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)連接型式,其力學(xué)性能直接關(guān)系到結(jié)構(gòu)的安全性。建立了考慮膠層的復(fù)合材料T型接頭有限元模型,將仿真結(jié)果與試驗(yàn)圖像進(jìn)行對(duì)比,其變形形式和破壞模式與試驗(yàn)吻合較好。研究表明,在垂向載荷作用下,T型接頭呈現(xiàn)"S"型彎曲;在蒙皮折角處以及端部膠接處出現(xiàn)應(yīng)力集中;膠層剪應(yīng)力兩端大,中間出現(xiàn)低應(yīng)力槽型區(qū),彎曲正應(yīng)力、等效應(yīng)力呈現(xiàn)出雙峰值特征;T型接頭有可能出現(xiàn)的破壞形式為膠層與蒙皮之間剝離,而芯材則由于應(yīng)力集中引起剪切破壞或拉伸破壞。在折角處倒圓、在膠接處光滑過渡可以明顯消除應(yīng)力集中。
大家都知道,其實(shí)采光板本身具有很多的優(yōu)點(diǎn),比如使用年限較久,而且具有良好的保溫效果等。正因如此,采光板在市場(chǎng)中也越來越受到消費(fèi)者的青睞。尤其是在溫室覆蓋方面,人們通常會(huì)優(yōu)先選擇該材料。 事實(shí)上,采光板本身的優(yōu)勢(shì)眾多,但是如果所選擇的產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo),那么將會(huì)導(dǎo)致花了高價(jià)錢卻買到低品質(zhì)的產(chǎn)品。通常情況下,優(yōu)質(zhì)的采光板產(chǎn)品不僅具有較好的隔熱能力,而且價(jià)格經(jīng)濟(jì),正常情況下能夠使用十年的時(shí)間。但是,如果消費(fèi)者選擇不慎,購買到劣質(zhì)的采光板,那么將可能會(huì)在三四年、甚至一兩年內(nèi)就出現(xiàn)嚴(yán)重的黃化問題,或者是在遭遇冰雹侵襲之后產(chǎn)生破損。在選購的過程中,我們應(yīng)當(dāng)考慮到該產(chǎn)品的兩個(gè)重要屬性——防紫外線性能及防霧滴性能。采光板之所以能夠使用較長(zhǎng)的時(shí)間卻不出現(xiàn)老化的問題,就是因?yàn)槠涞闹谱鞑馁|(zhì)比較特殊。而且其中還特別添加了一層防紫外線保護(hù)材質(zhì)。這樣一來,不僅可以延長(zhǎng)產(chǎn)品的使用壽命,同時(shí)還可以避免受到紫外線的傷害。那么,作為消費(fèi)者,我們?cè)撊绾蝸砼袛嗖晒獍迨欠窬哂羞@一防紫外線保護(hù)層呢?通常在檢測(cè)這一保護(hù)層厚度和均勻度的時(shí)候,需要采用專業(yè)的設(shè)備來進(jìn)行檢測(cè)。不過,判斷其有無則通過肉眼在陽光下即可鑒別。采光板的另外一個(gè)重要性能就是防霧滴性能,這一性能對(duì)于溫室場(chǎng)所使用具有非常重要的意義。這是因?yàn)闇厥覂?nèi)相對(duì)濕度較高,因而很容易產(chǎn)生冷凝水,導(dǎo)致透光率下降。因此建議大家一定要選擇具有防霧滴功能的采光板。
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以融冰界面位移與相變傳熱理論為基礎(chǔ),考慮了玻璃纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料層和冰層的升溫蓄熱、界面冰層融化相變潛熱以及冰層與周圍空氣的對(duì)流傳質(zhì)、對(duì)流換熱和輻射換熱等影響,提出了一種基于高分子電熱膜的電熱除冰功率密度計(jì)算的數(shù)學(xué)模型。對(duì)特定除冰模型進(jìn)行了功率密度的計(jì)算,并通過模擬特定環(huán)境下的實(shí)際除冰實(shí)驗(yàn)對(duì)計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性進(jìn)行了驗(yàn)證,計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合較好。
可以采用的方法就是嚴(yán)格控制材料的質(zhì)量。相比較來說,如果采光板的內(nèi)外表面比較平滑,那么更有利于進(jìn)行陽光的反射。此外,還可以在其表面涂抹適量的涂料,從而將更多的光線進(jìn)入室內(nèi)。 除此之外,考慮到從上部窗戶而進(jìn)入到室內(nèi)的陽光輻射量較多,所以還可以在上部窗戶上選擇具有光譜選擇性的鍍膜玻璃制作采光板,這樣可以使可見光透過,而且把紅外輻射阻隔在室外。如此一來,將能夠達(dá)到更好的節(jié)能效果。
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對(duì)建筑用PTFE(聚四氟乙烯)膜材進(jìn)行單軸應(yīng)力松弛和徐變?cè)囼?yàn),得到松弛模量和蠕變?nèi)崃侩S時(shí)間的變化曲線,然后采用廣義線性黏彈性模型、分?jǐn)?shù)階模型和分指數(shù)模型分別進(jìn)行數(shù)值模擬,再比較各模型預(yù)測(cè)精度.結(jié)果表明:各類模型模擬短期的松弛模量和蠕變?nèi)崃坑休^好的精度;隨時(shí)間增長(zhǎng),廣義線性黏彈性模型模擬的松弛模量和蠕變?nèi)崃科x試驗(yàn)值,長(zhǎng)期預(yù)測(cè)精度較差;分?jǐn)?shù)階模型對(duì)長(zhǎng)期松弛模量和蠕變?nèi)崃款A(yù)測(cè)精度較好;分指數(shù)模型可預(yù)測(cè)長(zhǎng)期的經(jīng)向蠕變?nèi)崃?但對(duì)長(zhǎng)期松弛模量和緯向蠕變?nèi)崃康念A(yù)測(cè)精度不高.
玻璃纖維增強(qiáng)塑料(GFRP)管道規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求試樣失效時(shí)間達(dá)到10000 h以上,且至少18個(gè)數(shù)據(jù)量才能用于預(yù)測(cè)期望壽命50年的力學(xué)性能值?;诨貧w優(yōu)化理論,提出了GFRP管道力學(xué)長(zhǎng)期性能短時(shí)預(yù)測(cè)的1-4-4組合方案。按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了GFRP管長(zhǎng)期環(huán)彎曲應(yīng)變Sb的實(shí)驗(yàn)測(cè)得數(shù)據(jù),運(yùn)用提出短時(shí)預(yù)測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)方法,分別建立雙對(duì)數(shù)回歸模型,預(yù)測(cè)GFRP管50年Sb值。結(jié)果表明,僅含9個(gè)數(shù)據(jù)量的方案的預(yù)測(cè)值與標(biāo)準(zhǔn)方法相比,相對(duì)誤差均不超過5.24%,說明了該短時(shí)預(yù)測(cè)方案的有效性。
鑒于目前大多采用的分散泥水體系有廢棄泥漿排放量大、漿液指標(biāo)控制難、新漿材料用量大等不足,在室內(nèi)試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了新型配方的不分散泥水材料.新配置的泥水材料具有不分散性、觸變性、性、攜帶性等特點(diǎn),各個(gè)配方在工程相關(guān)的要求上表現(xiàn)良好,泥漿回收率可達(dá)90%以上;新型材料泥漿對(duì)攜帶細(xì)小顆粒作用明顯,試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明理論上的泥水網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)是存在的;經(jīng)過循環(huán)后,泥水黏度值基本不變.