商鋪名稱:泰興市艾珀耐特復合材料有限公司
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基于損傷力學理論和應變等價原理,將凍融循環下軸心受壓(磚)砌體損傷等效為砌體凍融損傷和軸心受壓損傷的非線性耦合,推導了砌體凍融損傷和軸心受壓損傷演化方程,獲得了凍融循環下軸心受壓砌體損傷演化方程,建立了凍融循環下軸心受壓砌體損傷本構關系模型.利用凍融循環后砌體軸心受壓試驗數據驗證所建立模型的合理性.結果表明:所建立的凍融循環下軸心受壓砌體損傷本構關系模型能很好地擬合凍融循環后砌體軸心受壓試驗數據.該模型可為寒冷地區在役砌體結構有限元模擬及耐久性評估提供理論基礎.
FRP采光帶的優劣 主要體現在以下幾個參數:
一、采光率:無色應在82%以上,有色板根據顏色不同而有所變化下降,但***低應在72%以上。
二、抗紫外線率:99%以上。
三、抗張強度即抗風壓強度:要求1.2mm厚應達到每平方米90公斤以上(檀條間距在1.0米--1.2米之間),在此強度下,已具備抗擊足夠大的大風和臺風。1.5mm抗風壓強度可達102Kg。
四、耐候率:-30℃-130 ℃之間對本產品無任何影響。即不會老化、開裂或軟化。
五、折射率:透光必是折射,散光型,這決定于玻璃纖維的好壞。
六、由于PC和PVC板透光率極低,不耐寒(-5℃)即開始產生凍裂,不抗紫外線,膨脹系數大,所以FRP采光帶是其產品的***理想替代品。
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研究了不同燃氣流作用時間對玻璃鋼層間剪切強度的影響。研究結果表明:隨著燃氣流作用時間的延長,玻璃鋼表面碳化失效層數呈增加趨勢;未燒蝕部分復合材料層間剪切強度雖有降低,但是降低幅度不大,說明表面的玻璃布層碳化失效對深層復合材料層間剪切強度影響不大;燒蝕后復合材料斷裂模式由韌性轉變為脆性。該研究結果為玻璃鋼在燃氣流環境中的應用提供了重要的數據支撐。
產品特性
★ 透光性:透光率可達80%接近玻璃的透光率
★ 耐候型:產品在制作過程中添加了UV紫外線吸收劑,因此在使用過程中不易老化,并長期保持良好的透光性。同時它還能吸收99%以上的紫外線輻射,將其轉化為可見光,有利于人體健康及植物生長。
★ 耐溫性:在-40℃—+130℃的溫度范圍內使用不會引起性能顯著變化。
★ 易加工性:根據現場情況可進行冷管、切割、鉆釘、粘等加工
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針對混凝土在不同應變率加載作用下的變形和強度特征,在現有試驗數據研究基礎上,首先提出了基于熱力學定律的一般彈塑性損傷模型,再將應變率敏感性參數引入其中,推導出了應變率型彈塑性損傷本構模型.模型計算結果與試驗結果比較表明,所建立的本構模型可以很好地描述混凝土在不同加載速率時的力學特征.應用該模型可預測大范圍應變加載情況下混凝土破壞強度.結果表明:應變率對混凝土力學性能影響較大.
研究了負溫養護、交變溫度養護下混凝土力學性能的發展情況,揭示了負溫混凝土抗壓強度、動彈性模量隨齡期的變化規律,并利用微觀測試方法分析了水泥水化特征和水化產物微觀結構形貌.結果表明:在-10℃時,不摻防凍劑的混凝土早期強度極低,甚至由于試件不能成型而無強度;防凍劑可有效減少混凝土早期負溫養護引起的微裂縫.
考察了不同固化環境對酚醛型乙烯基酯樹脂的性能影響,設計了兩種極端固化工藝:一種在良導熱材料不銹鋼模具中固化;一種在不良導熱塑料燒杯中固化,并測試了兩種不同固化工藝下固化物的玻璃化轉變溫度、固化度、苯乙烯和低聚物雙鍵剩余率,并通過延長常溫固化時間和不同高溫后處理時間進一步研究了上述性能參數的變化情況,得到結論,在良導熱材料不銹鋼模具中固化的樣條的起初玻璃化轉變溫度低于燒杯中固化樣條,并且通過延長常溫固化時間或者高溫后處理時間,較難達到燒杯固化樣條的玻璃化轉變溫度和固化度。