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针对混凝土在不同应变率加载作用下的变形和强度特征,在现有试验数据研究基础上,首先提出了基于热力学定律的一般弹塑性损伤模型,再将应变率敏感性参数引入其中,推导出了应变率型弹塑性损伤本构模型.模型计算结果与试验结果比较表明,所建立的本构模型可以很好地描述混凝土在不同加载速率时的力学特征.应用该模型可预测大范围应变加载情况下混凝土破坏强度.结果表明:应变率对混凝土力学性能影响较大.
主要生产销售防辐射铅板,铅砖、X射线防辐射铅玻璃、进口铅玻璃、ZF系列铅玻璃、水泥砂浆涂料、X射线防护铅胶衣、铅围裙、铅帽、铅围领、铅手套、铅眼镜、铅屏风、进口树脂防护面罩、核医学防护产品、铅防护门、铅防护窗、射线防护施工、X光、CT机房放射防护工程、门、室气密净化门、电磁波防护服、电磁波屏蔽材料等。并拥有一支素质高、技术精、专业强的施工队伍,具备完善的质量体系和售后服务措施。
通过预埋石英砂,制备了复合材料层压板分层缺陷试样。采用注射修补法对分层缺陷试样进行了修补。使用电钻在缺陷试样单侧打注胶孔,通过注胶孔将DG-8胶黏剂注入缺陷区域,利用热补仪将注胶后的试样固化。对修补后的试样进行了无损检测、力学性能测试和微观结构。结果表明,修补后的试样拉伸和压缩强度恢复率均达85%以上,试样修补区的DG-8胶黏剂固化良好。
使用该玻璃的一些优势铅玻璃的从外观上来看,和我们普通玻璃没有太大区别,它们之间的区别就是,铅玻璃具有防护作用,而普通玻璃没有。铅玻璃是指含氧化铅的玻璃,是一种清楚的、透明的防护屏蔽的玻璃。在使用时,它也是有很多优势的,除了防护作用之外,还有透明性高、加工容易、铅当量高等优势。
铅门主要有:防辐射平开门,普通自动门,气密自动门,防辐射气密自动门,防辐射推拉门等射线防护门。在各大小机构,中高端的设备是必不可少的,这些设备如牙科的牙片机等都有大小不等的射线辐射,当人体被照射剂量超标时,将对人体会造成不可挽回的伤害,这种伤害是致命的。
为解决复合材料在输电杆塔中的应用问题,本文以10k V送电线路实际工程为背景,从输电杆塔的各种工况荷载计算入手,建立有限元模型,对复合材料输电杆塔进行结构设计。通过ANSYS软件分别建立了杆身及横担力学模型,对杆塔实际运行中各种工况进行力学计算,通过杆塔力学真型实验验证了复合材料用于10k V输电杆塔制备的可行性,并已成功应用于多处输电线路上。
针对这类放射科设备,应该在专门机房内做相应防护当量的防护。其中包括:墙体防护(使用射线防护涂料或者铅板),门体(安装防辐射铅门)等。
铅板的比重大,密度高(11.34g/cm3),具有阻止X射线及其他射线穿透的作用,因此常用于射线防护工程施工。用于射线防护的铅板,一般在1-10mm以内,平常所讲铅当量或者防护当量也指的是相当于1mm厚的铅板所能达到的防护射线效果。与普通的铅板不同,用于射线防护的铅板要求厚度要均匀,无氧化夹杂物和气泡,若厚度不均匀或者铅板中含有气泡等,就会大大降低其阻挡x射线穿透的效果。目前我们国内生产的铅板一般不会超过1.5m宽,因为比较重,所以长度不宜超过5M,否则运输较为困难。
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采用理论推导、仿真与试验验证相结合的方式,研究飞机复合材料夹芯板的雷击破损机理和破损状态,为飞机的防雷设计提供依据。通过建立热-电-力耦合物理场复合材料板的三维有限元模型,按结构和作用过程分步进行飞机复合材料雷击效果仿真,研究复合材料板遭到雷击后的破损机理以及可能出现的破损状态。通过冲击电流发生器进行模拟雷电试验,观察复合材料板的雷击效果,并与仿真结果相对比,验证了仿真办法的有效性和仿真结果的正确性。