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采用氣固兩相流沖蝕試驗系統對混凝土進行了風沙沖蝕損傷試驗,并通過掃描電鏡(SEM)對其損傷表面的微觀形貌進行了分析.結果表明:在低沖蝕角下,混凝土的風沙沖蝕損傷破壞表現為表面劃傷破壞,在高沖蝕角下,其破壞表現為沖擊壓痕破碎破壞,隨著下沙率的增大,其沖蝕率呈先升高后降低的趨勢;提出了一種混凝土受風沙沖蝕損傷評價方法,可為混凝土的風沙防護及耐久性評價提供依據. 2.為防止發生碰傷,不準用推高機推動或者
采用真空輔助樹脂傳遞模塑工藝(VARTM)制備了玻纖增強復合材料,測試表征了復合材料在不同溫度及濕熱環境下的力學性能的變化規律,簡單分析了玻纖增強復合材料在不同條件下力學性能變化的原因,結果表明,在-50~150℃范圍內,隨著溫度的升高,玻纖增強復合材料的力學性能呈下降趨勢,其下降主要是由樹脂的性能變化引起的;長時間的濕熱環境也可引起力學性能的降低,這主要是由樹脂與纖維的界面受到破壞引起的。溫度和
鋸片線速度金剛石圓鋸片的線速度對切割的影響很大,線速度過低或過高,都會加快金剛石刀頭的磨損,使得鋸片非正常磨耗加快,同時切割效率也會下降。這是由于在切速很低時,每次切割時鋸片上金剛石刀頭與材料的接觸時間相應增長,加劇了摩擦,使得熱量增加,散熱和冷卻條件變差,加劇了鋸片損耗;而線速度過高,則單位時間內單粒金剛石切削深度減少,巖石對金剛石的摩擦磨損會減少,但此時金剛石刀頭與被切材料間相互作用的動載荷加
采用人工加速老化的方法模擬濕熱環境,通過泡桐木玻璃纖維增強復合材料夾芯結構的雙懸臂梁拉伸剝離試驗,研究濕熱環境對玻璃纖維增強復合材料(GFRP)面板和泡桐木芯材的粘結性能的影響。試驗結果表明,90 d濕熱加速老化后泡桐木復合材料夾芯結構的能量釋放率下降了32.3%,芯材泡桐木順紋抗拉強度下降了11.6%,GFRP面板拉伸模量下降了11.0%。 金屬瓦的抗風性能不好,怎么辦? 金屬瓦屋面除了具有環保
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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