太原萬柏林艾珀耐特隔熱板*質量
為研究預制與后澆混凝土粘結后混凝土試件的動態劈拉性能,采用74變截面分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在不同應變率下,對粘結面粗糙度類型不同的試件進行了動態劈拉試驗.結果表明:預制與后澆混凝土的動態劈拉強度和動態增大系數均表現出較強的應變率效應;預制與后澆混凝土的動態劈拉應力-應變曲線可分為彈性階段、屈服階段和破壞階段;混凝土試塊出現了徑向劈裂、徑向與粘結面均劈裂這2種主要破壞形態;試件粘結面粗糙度越大,其動態劈拉應力-應變曲線中屈服臺階越明顯,其動態劈拉強度也越大,表現出明顯的延性特征.
大家都知道,其實采光板本身具有很多的優點,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者的青睞。尤其是在溫室覆蓋方面,人們通常會優先選擇該材料。 事實上,采光板本身的優勢眾多,但是如果所選擇的產品質量不達標,那么將會導致花了高價錢卻買到低品質的產品。通常情況下,優質的采光板產品不僅具有較好的隔熱能力,而且價格經濟,正常情況下能夠使用十年的時間。但是,如果消費者選擇不慎,購買到劣質的采光板,那么將可能會在三四年、甚至一兩年內就出現嚴重的黃化問題,或者是在遭遇冰雹侵襲之后產生破損。在選購的過程中,我們應當考慮到該產品的兩個重要屬性——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間卻不出現老化的問題,就是因為其的制作材質比較特殊。而且其中還特別添加了一層防紫外線保護材質。這樣一來,不僅可以延長產品的使用壽命,同時還可以避免受到紫外線的傷害。那么,作為消費者,我們該如何來判斷采光板是否具有這一防紫外線保護層呢?通常在檢測這一保護層厚度和均勻度的時候,需要采用專業的設備來進行檢測。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。這是因為溫室內相對濕度較高,因而很容易產生冷凝水,導致透光率下降。因此建議大家一定要選擇具有防霧滴功能的采光板。
太原萬柏林艾珀耐特隔熱板*質量
為了改善不飽和聚酯樹脂澆注體的性能,以苧麻纖維為原料,采用堿預處理加混酸水解法制備微納米纖維素,采用共混工藝制備微納米纖維素/不飽和聚酯樹脂澆注體復合材料,并對其力學性能和熱性能進行對比研究。結果表明,當不飽和聚酯樹脂中加入3%微納米纖維素后,其拉伸強度、拉伸模量和沖擊強度分別提高了55.42%、9%和62.42%,材料斷裂由脆性斷裂轉變成韌性斷裂,起始熱分解溫度由363.10℃升高到369.41℃。說明利用微納米纖維素改性不飽和聚酯樹脂,不僅可以提高其力學性能和熱穩定性,而且可以改變材料的斷裂特性。
可以采用的方法就是嚴格控制材料的質量。相比較來說,如果采光板的內外表面比較平滑,那么更有利于進行陽光的反射。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入室內。 除此之外,考慮到從上部窗戶而進入到室內的陽光輻射量較多,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,將能夠達到更好的節能效果。
太原萬柏林艾珀耐特隔熱板*質量
太原萬柏林艾珀耐特隔熱板*質量
太原萬柏林艾珀耐特隔熱板*質量
為進一步了解纖維增強復合材料(FRP)加固混凝土結構的安全度水準,在對現有荷載-抗力分項系數表達式及FRP加固混凝土結構相應分項系數歸納、分析的基礎上,對中、美兩國規范中FRP-混凝土結構不同破壞模式下關于安全度的設計方法進行了探討。結果表明,規范的承載力安全度水準普遍低于美國規范,綜合抗力系數計算值的變化趨勢未能反映加固構件性能水平與所需安全儲備之間的關系。并針對規范中存在的問題提出后續研究建議。
為開發一種結構性能穩定、耐久性和輕量化的光伏支架,以某試點建設工程為背景,制備出樹脂基復合材料光伏支架。從光伏支架承受的風荷載﹑雪荷載﹑自重荷載及地震荷載入手,通過計算,對支架結構設計中的關鍵構件﹑節點進行強度校核。同時,通過支架系統風洞力學性能測試及支架用復合材料4000 h多因子老化特性研究,驗證了復合材料光伏支架實際應用的可行性。
在合理的假設基礎上,通過建立的展紗織物增強結構二維幾何結構模型,預測展紗織物內纖維束屈曲狀態,建立展紗織物復合材料的纖維體積分數的理論公式,分析纖維束屈曲率與纖維體積含量之間的關系。理論計算結果與實測值的比較,表明所提出的細觀幾何模型是合理的。