
將NCF的纖維束兩側近似為半橢圓,對NCF單胞設計五因素五水平正交試驗,利用CFD方法得到滲透率的數值結果,進而擬合出預測滲透率的橢圓邊公式。對于纖維束四方排列的NCF單胞,橢圓邊公式的計算結果和數值結果平均誤差為1.91%;對于六方排列,平均誤差為1.90%。對NCF滲透率的預測結果和實驗結果的相對誤差為0.22%,小于矩形邊公式的誤差3.96%。當束間間距w1與橢圓邊的半長軸c1之比小于0.8時,兩預測公式值之比大于1.1。說明橢圓邊公式對NCF材料滲透率的預測更加準確,適用范圍更廣。
玻璃纖維聚酯采光板(FRP)與玻璃卡布隆(PC)板之性能比較
1、FRP的基材為間苯二甲酸聚脂,PC板為普通聚碳酸脂;
2、FRP的熱膨脹系數為2.2×10-5 /cm/cm /℃,PC的熱膨脹系數為6.75×10-5/cm/cm/℃;FRP的熱膨脹系數接近鋼材的熱膨脹系數,由冷熱變化而引起的相對位移較少,不易因變形
而漏水。而PC板引起的相對位移過大,引致螺釘孔周緣板撕裂、變形而漏水。
3、FPR的拉力強度較高,為94MPa能承受與鋼板相近的較高荷載,抗臺風能力強。PC的拉力強度為60MPa,承受荷載的能力弱,與鋼板承受荷載的能力相差較大,抗臺風能力弱。
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為了解決風機葉片損傷類型識別的問題,提出了一種基于諧波小波包和支持向量機相結合的聲發射源識別方法。由葉片損傷產生的聲發射信號經過4層諧波小波包分解后,提取各頻段的能量作為特征向量構建支持向量機分類器,通過支持向量機判別葉片損傷類型。在對葉片損傷進行識別時,分別采用諧波小波包和Daubechies小波包分解聲發射信號,并進行比較。實驗結果表明,采用諧波小波包和支持向量機相結合的方法可以得到良好的識別效果。
4、FRP采用上下膜與玻纖加強的結構形式,使其抗拉撕裂性能好。PC其分子結構的特殊性致使PC板的抗撕裂性能差,容易被金屬的毛刺刺裂而漏水,所以不能只用螺釘來固定,以及與金屬直接接觸,固定PC板通常采用鋁壓板。
5、FRP的采光率為50% - 85%,PC的一般為85% - 91%。6、FRP的熱傳導率為0.158w/m.k,PC的為0.166w/m.k,FRP的隔熱性能勝于PC板;
7、FRP的施工成本因板材的拉力強度、鋼度較高承受荷載能力強,能與鋼板配合在太跨度大檀距的鋼結構屋面上使用。PC的板材鋼度差以及熱脹冷縮系數大,所以必須采用小分格
小檀距或凸拱起弧增加強度,不適合用于大檀距的鋼結構屋面上否則容易凹下面積水、漏水。
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采用動態剪切流變儀對基質瀝青和SBS改性瀝青進行流變測試評價,利用應力掃描方式評價了這2類瀝青在60℃下的屈服特性和線性黏彈區間,利用頻率掃描考察了其結構松弛特性.結果表明:基質瀝青和SBS改性瀝青具有明顯不同的流變特點,前者在60℃下存在明顯的屈服特征和線性黏彈區間,而后者只呈現出整體的屈服行為,并不存在明顯的線性彈區間;由于高彈性SBS改性劑的引入,使改性瀝青結構松弛時間變小,從而使其可回復能力遠高于基質瀝青.
研究了黏細菌對砂漿滲透性和砂漿表面微觀結構的影響.砂漿試件分別浸泡于海水、2216E液體培養基和接入的黏細菌2216E液體培養基浸泡液中154d.利用測試距砂漿表面不同深度處的氯離子含量和浸泡液的pH值來評價微生物對砂漿滲透性的影響.結果表明:黏細菌對氯離子滲入砂漿有阻礙作用并能減少砂漿內部OH-的溶出;經接入黏細菌的2216E液體培養基浸泡后,砂漿表面覆蓋有一層布滿桿狀細菌的膜層,該生物膜層可能是浸泡液中氯離子滲入砂漿內部和阻礙砂漿內部OH-層滲漏的主要因素.
在用超聲波檢測混凝土裂縫深度的試驗中,曾發現因換能器平置裂縫兩側的間距不同引起超聲波首波相位變化的規律.基于超聲波檢測混凝土裂縫深度試驗因裂縫中有水的特殊性,當2個換能器間距小于2.0倍裂縫深度時,并未觀察到超聲波首波相位反轉現象,由此提出了超聲波首波相位反轉機理的新解析,即超聲波首波相位反轉是由于折射橫波在裂縫附近先于折射縱波到達接收換能器所致.
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