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目前樹脂基復(fù)合材料已經(jīng)成為航天飛行器熱防護(hù)系統(tǒng)的基本材料之一。本文從設(shè)計(jì)的角度,闡述了樹脂基復(fù)合材料在航天飛行器熱防護(hù)上的應(yīng)用現(xiàn)狀及其研發(fā)與使用需求,重點(diǎn)討論了樹脂基復(fù)合材料的高性能低成本技術(shù)、設(shè)計(jì)/評價(jià)一體化技術(shù)等亟待解決的問題。
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,人們通常會優(yōu)先選擇該材料。 事實(shí)上,采光板本身的優(yōu)勢眾多,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,我們該如何來判斷采光板是否具有這一防紫外線保護(hù)層呢?通常在檢測這一保護(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。不過,判斷其有無則通過肉眼在陽光下即可鑒別。采光板的另外一個重要性能就是防霧滴性能,這一性能對于溫室場所使用具有非常重要的意義。這是因?yàn)闇厥覂?nèi)相對濕度較高,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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應(yīng)用真空導(dǎo)入成型技術(shù)制作大型碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件是大型化風(fēng)電葉片制造技術(shù)的一個重要發(fā)展方向。由于碳纖維預(yù)成型體的可滲透性遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于玻纖預(yù)成型體,因此具有特殊性能的環(huán)氧樹脂是這一技術(shù)成功的關(guān)鍵。本文系統(tǒng)分析了三種專用環(huán)氧樹脂體系的適用期、固化行為和力學(xué)性能,并與普通玻纖用環(huán)氧樹脂進(jìn)行了對比。分析結(jié)果表明,三種專用樹脂的適用期長短不一,但都大于普通樹脂;環(huán)氧酸酐體系固化過程中性能建立慢的特點(diǎn),使其在大型結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用中存在風(fēng)險(xiǎn);預(yù)成型體預(yù)熱有助于獲得高纖維體積含量和力學(xué)性能更佳的碳纖維復(fù)合材料。
事實(shí)上,采光板之所以具有良好的透光性,主要是在于其具有較高的透光率,通常來說,其的透光率可達(dá)百分之八十九。其次,其的性能較為穩(wěn)定,即使長時(shí)間在強(qiáng)烈的陽光下進(jìn)行暴曬,也不會出現(xiàn)變黃的問題。
第三點(diǎn),在使用期間,也不需要擔(dān)心采光板會出現(xiàn)霧化之類的問題,因此能夠保證較好的透光率。從這三個方面來分析,我們都可以看出,該產(chǎn)品具有較好的透光性。那么,我們在選擇的時(shí)候,其的顏色該如何選呢?
我們知道,其實(shí)在實(shí)際應(yīng)用中,我們使用采光板的主要目的就是為了保持較好的透光性。同時(shí)其還具有較強(qiáng)的抗腐蝕性能和環(huán)保性能。不過,其的顏色相對來說較為簡單。
這是因?yàn)橛行╊伾焕诒3植晒獍宓耐腹庑?。不過,隨著技術(shù)的進(jìn)步,目前仍然有很多種不同的顏色可以供用戶朋友們挑選。這樣一來,用戶就可以根據(jù)自己的喜好和使用要求來選擇適合的顏色。
總之,我們在選擇采光板的時(shí)候,也需要考慮到其的顏色。如果對于采光要求比較高的話,那么就不建議選擇那些不利于采光的顏色。
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采用理論推導(dǎo)、仿真分析與試驗(yàn)驗(yàn)證相結(jié)合的方式,研究飛機(jī)復(fù)合材料夾芯板的雷擊破損機(jī)理和破損狀態(tài),為飛機(jī)的防雷設(shè)計(jì)提供依據(jù)。通過建立熱-電-力耦合物理場復(fù)合材料板的三維有限元模型,按結(jié)構(gòu)和作用過程分步進(jìn)行飛機(jī)復(fù)合材料雷擊效果仿真分析,研究復(fù)合材料板遭到雷擊后的破損機(jī)理以及可能出現(xiàn)的破損狀態(tài)。通過沖擊電流發(fā)生器進(jìn)行模擬雷電試驗(yàn),觀察復(fù)合材料板的雷擊效果,并與仿真結(jié)果相對比,驗(yàn)證了仿真辦法的有效性和仿真結(jié)果的正確性。
在約束條件下對再生骨料鋼筋混凝土剪力墻和普通鋼筋混凝土剪力墻進(jìn)行了干燥收縮應(yīng)變測試,同時(shí)觀察墻體表面干燥收縮裂縫產(chǎn)生的情況.結(jié)果表明:2種剪力墻內(nèi)部收縮應(yīng)變均明顯小于相應(yīng)的外表面收縮應(yīng)變;2種剪力墻內(nèi)部收縮應(yīng)變相差不大;再生骨料鋼筋混凝土剪力墻外表面收縮應(yīng)變明顯比普通鋼筋混凝土剪力墻小,而細(xì)微收縮裂縫則明顯增多.
對組成EPS(聚苯乙烯)裝飾線條構(gòu)件的EPS材料進(jìn)行抗拉、抗壓和抗折試驗(yàn),得到其基本力學(xué)性能參數(shù).在此基礎(chǔ)上對典型EPS裝飾線條構(gòu)件進(jìn)行了非線性有限元分析,計(jì)算出該構(gòu)件的極限承載力,與現(xiàn)場試驗(yàn)獲得的極限承載力進(jìn)行對比后發(fā)現(xiàn)二者一致.結(jié)果表明:基于材料力學(xué)性能參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果的EPS裝飾線條構(gòu)件有限元模型可以替代原型試驗(yàn).