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对经过不同碳化时间的混凝土进行冻融循环试验,测试其力学性能和微观孔隙特征参数,并提出混凝土内部"孔隙曲折度"概念.结果表明:碳化对提高混凝土抗冻性具有恒定的促进作用,碳化3~14d可使混凝土因冻融造成的动弹性模量下降量减少3%~12%;碳化使混凝土内部孔隙曲折度大;掺加粉煤灰可大混凝土内部孔隙曲折度,使侵蚀介质的渗透路径变长,进而提高其抗冻性;引气虽然也可提高混凝土抗冻性,但与其内部孔隙曲折度的相关性较低,表明引气和使用矿物掺和料对提高混凝土抗冻性的机理不同.
在咱们的生活中防护产品及防护设备的运用是十分多的,依据运用场所的不同在选择种类上也是有差别的。射线防护门一般运用在放射科或许研讨实验室,铅板由于射线防护门的主要效果就是屏蔽放射源对人体形成的损伤。
依据国家卫生部要求,放射科的防护工程,需求第三方检测组织检测合格,才干正常运用。接下来咱们来了解一下射线防护门有哪些选择技巧?
基于国内人工气候模拟实验室,对24个再生混凝土砖砌体试件进行不同循环次数的冻融模拟试验,进而进行轴心抗压试验,研究了冻融循环次数对再生混凝土砖砌体抗压性能的影响.对比了砌体试件破坏形态、抗压强度、应力-应变关系随冻融循环次数加的变化规律;建立了砌体试件抗压强度均值随冻融循环次数退化的关系式;通过对砌体试件实测应力-应变数据的拟合,得到了不同冻融循环次数下砌体试件的抗压本构关系曲线.所得结果可为冻融循环下在役砌体结构耐久性研究以及抗震性能评估提供理论基础.
首要咱们要找正规的厂家,也就是具有国家同意的证书出产的合格产品的厂家,这样选购的产品才有保障,当接触到厂家后,咱们要理解自己所需求的类型:门洞的尺度巨细,手动、电动射线防护门的选择,需求达到几个铅当量的防护要求(要依据室内放射源不同,铅当量的巨细也不一样)。
门体内的防护原料选用(一般会选用铅板,但有些为节省本钱的厂家会选用其它原料而达不到防护要求)门体表面装饰原料的选用(一般是选用不锈钢原料 ,不锈钢也分为201、304不锈钢类型),选择射线防护门一定要认准品牌。
由于材料的各向异性,与金属材料相比,玻纤强复合材料可以通过相应的设计来更好地发挥其优势性能,复合材料机舱罩就是典型的例子。现有的机舱罩结构,多数只是对其承载力的检验。根据GL2010标准,利用Solid Works建立机舱罩模型,在ANSYS中对其进行刚度和强度。根据结果,综合考虑制造的限制条件,如加强筋位置、分块、成本等因素,对加强筋的尺寸和整体蒙皮的厚度进行。后的结果表明,考虑制造限制条件的可以更好地满足工程对刚度的要求,是值得推荐的方法。
金属铅板的加工方法和历史作用
因为铅质柔软,延性弱,展性强。表内外空气易氧化,失去光泽,变暗。溶于、热硫酸、有机酸和碱液。它不溶于稀酸和硫酸。:可形成高铅加工酸的金属盐,也可形成酸性铅加工盐。
元素来源:主要在方铅矿加工矿石(PbS和白铅板加工矿石(PbCO3)、煅烧硫酸铅加工和氧化铅板加工中,然后还原成金属铅板加工。
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针对FRP加固混凝土梁界面特性研究的众多问题,研究了FRP-混凝土界面粘结-滑移本构模型问题,界定了被加固混凝土梁体中介质与界面,找出了界面粘结剪应力的获取方法困难的原因,了界面滑移量的组成及刚体滑移以及界面粘结-滑移本构关系的参数及其适应性,对FRP加固混凝土梁FRP-混凝土界面的本构模型的有关问题进行了归纳和评价,并提出了FRP-混凝土界面特性研究的宽缺口梁试验法。