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玻璃纖維增強塑料(GFRP)管道規范標準要求試樣失效時間達到10000 h以上,且至少18個數據量才能用于預測期望壽命50年的力學性能值。基于回歸優化理論,提出了GFRP管道力學長期性能短時預測的1-4-4組合方案。按照規范標準進行了GFRP管長期環彎曲應變Sb的實驗測得數據,運用提出短時預測方法和標準方法,分別建立雙對數回歸模型,預測GFRP管50年Sb值。結果表明,僅含9個數據量的方案的預測值與標準方法相比,相對誤差均不超過5.24%,說明了該短時預測方案的有效性。
1、FRP 采光板是和鋼結構配套使用的采光材料,主要用于屋面采光,其透射進來的光線呈散射狀,光線柔和,不會有炫目的感覺。透光率保持度高,可有效的阻隔絕大多數紫外線。2、有類似波浪型和壓型鋼板一致的形狀,屬于玻璃纖維增強的塑料,斷面眾多,與壓型鋼板等搭接、安裝都非常方便,且漏水的概率極小。
3、具有很好的抗碎,易清洗,安裝方便等特點,產品屬于易燃材料,可在火災發生時,迅速燃燒后將室內的濃煙排出,減少火災人員傷亡,產品在燃燒過程中不產生熔滴,可有效的保護現場人員的安全。
4、FRP采光板有不同顏色、透光率和質保年限的產品,可滿足不同客戶的使用要求。
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在蒸壓加氣混凝土中摻含18%(質量分數)Al2O3的陶瓷生產尾泥替代一部分含94%(質量分數)SiO2的石英砂,研究不同替代率下蒸壓加氣混凝土力學性能的變化,并采用X射線衍射、掃描電鏡對蒸壓加氣混凝土的礦物組成和微觀結構進行了研究.結果表明:使用陶瓷生產尾泥替代40%(質量分數)石英砂制備的高鋁質蒸壓加氣混凝土各項性能均優于未使用陶瓷生產尾泥的混凝土試塊.陶瓷生產尾泥能促進蒸壓加氣混凝土水化產物的結晶,優化其各項力學性能.
如果單純的采用人工照明的話,那么如果想要達到較好的效果,可能需要消耗較多的電量。而如果是采用自然采光的話,那么實際的采光照度可能不會那么均勻。通過增大開窗面積確實能夠讓更多的太陽光進入室內,不過,自然光照的強度的分布是呈階梯狀減低的。對于這些問題,使用采光板是否可以解決呢?
下面我們就來根據這些內容分析一下。其實,采光板的好處在于其能夠借助較小的窗戶開口將室外及窗口附近的太陽光通過反射引入室內較深的地方。這樣一來,也就達到了較為理想的采光效果。
采光板之所以具有這樣的優勢,主要是因為其的特性——可以借助直射光線進行反射,以達到采光目的。比如室外的輻射光線通過較小的上部窗戶開口,然后被反射到室內的頂棚。之后經由頂棚的散射反射,得以均勻的照亮距離窗口較遠的位置。
假定窗口的面積保持不變,在使用了采光板之后,仍然可以讓距離窗口位置較遠的地方得到充分的照明。從而也很好的提升了室內采光的均勻度,讓人從視覺上感覺到比較舒適。
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考察了玄武巖纖維及玄武巖纖維織物在2~18GHz頻率范圍的微波介電性能,結果表明玄武巖纖維的介電常數及介電損耗小,玄武巖纖維三軸向布和玄武巖纖維氈的反射損失均小于5d B。采用真空灌注成型法制備了玄武巖纖維-環氧樹脂復合材料,采用弓形法測試其在2~18GHz頻率范圍的反射損耗,結果表明其在整個頻段的反射損失均小于10d B,透波性能良好。
利用步進掃描X射線衍射和環境掃描電子顯微分析方法研究了摻1%(質量分數)羥乙基甲基纖維素對水泥水化72 h內鈣釩石、氫氧化鈣以及C-S-H凝膠等主要水化產物的影響.結果表明:羥乙基甲基纖維素對鈣釩石、氫氧化鈣和C-S-H凝膠的生成具有顯著影響,使它們的生成時間延遲約3 h;羥乙基甲基纖維素對鈣礬石生成量沒有影響,但可延緩鈣礬石轉變;羥乙基甲基纖維素降低了氫氧化鈣和C-S-H凝膠的生成量,增強了Ca(OH)2晶體的擇優取向,改變了C-S-H凝膠的尺寸.
將板巖廢棄物粉磨后以不同比例替代水泥制成膠砂試件,并測試了其抗折強度、抗壓強度、毛細管吸水量和干縮性能.結果表明,當廢棄板巖石粉等質量替代水泥不超過20%(質量分數)時,試件28 d抗壓強度與純水泥膠砂強度基本持平,超過21%,表明廢棄板巖石粉有一定的火山灰活性;在廢棄板巖石粉替代量不大的情況下,試件的毛細管吸水量和干縮性能良好;用廢棄板巖石粉作為水泥摻和料具有很高的經濟價值和環保價值.