
合成了不同(P)/對氨基苯磺酸鈉(SS)摩爾比(n(P)/n(SS))的系列氨基磺酸鹽減水劑(ASP),并研究了其吸附特性與分散及分散保持性能之間的關(guān)系.結(jié)果表明:n(P)/n(SS)越大,ASP在水泥顆粒上的吸附速率越快,分散及分散保持性能出現(xiàn)先增強后減弱的現(xiàn)象.n(P)/n(SS)相同的樣品,其分散能力與吸附量線性正相關(guān).分散保持性能受其他作用影響,與溶液中ASP的濃度非線性相關(guān).
石棉盤根用于弱酸堿、液氨、水、油品介質(zhì)、閥門、作靜密封防腐密封效果。 纖維盤根一種導(dǎo)熱性能好、耐酸堿、適用于各類溶劑、汽油、水、液氮介質(zhì)的泵、閥門、反應(yīng)釜密封(另一種導(dǎo)熱性能好、耐酸堿、耐高溫、適用于高速運轉(zhuǎn)條件下的動、靜密封)。 聚四氟乙烯盤根是以純聚四氟乙烯分散樹脂為原料,先制成生料薄膜,再經(jīng)過捻線,編織成盤根。這種聚四氟乙烯無其他添加物,可廣泛用于食品、制藥、造紙化纖等有較高清潔度要求,和有強腐蝕性介質(zhì)的閥門、不適宜在水泵上使用。

把鋁面板聚甲基丙烯酰亞胺(PMI)泡沫芯夾層梁的彎曲問題按平面應(yīng)力問題進行研究,采用彈性理論建立了鋁面板PMI泡沫芯夾層梁彎曲變形的微分方程,利用奇異函數(shù)把作用在梁上的外載荷表示為分布載荷,推導(dǎo)出了鋁面板PMI泡沫芯夾層梁彎曲變形時的撓度表達式.按所推出的撓度表達式計算了鋁面板PMI泡沫芯夾層梁中點撓度,并將其與有關(guān)文獻采用能量法和有限元法計算的結(jié)果、有關(guān)文獻所給出的試驗值進行比較后發(fā)現(xiàn),按所推出的撓度表達式計算的結(jié)果更為接近試驗值,說明其計算精度是可靠的,而且表達形式較為簡便,可在工程實際中推廣應(yīng)用.
芳綸盤根具有的高轉(zhuǎn)速、高模數(shù)的性質(zhì)(被稱為人造金屬線)它的強度是金屬絲的三倍,重量比金屬絲輕五倍。所以,與其它的盤根比較,它能抵抗顆粒結(jié)晶介質(zhì)和更高的溫度既可單獨使用也可與其它盤根組合,適合于含固體顆粒的易磨損介質(zhì),使用于過熱蒸汽、溶劑、液化汽、糖漿及其它易磨流體。在泵系統(tǒng)上是很好的石棉替代產(chǎn)品。

采用混凝土的Kelvin阻尼模型和復(fù)阻尼模型,對鋼筋混凝土阻尼參數(shù)進行了分析,推導(dǎo)得到了彈性階段彎曲振動時鋼筋混凝土阻尼性能的理論折減系數(shù).研究了彎曲振動時鋼筋混凝土損耗因子與配筋率、激勵頻率間的關(guān)系.結(jié)果表明:鋼筋混凝土損耗因子隨配筋率的增加和激勵頻率的提高而下降,且初始下降較快,而后漸趨平緩.將試驗與理論折減系數(shù)進行對比分析,發(fā)現(xiàn)在配筋率較高時,理論折減系數(shù)與實測阻尼變化趨勢接近,而在配筋率較低時,由于未考慮素混凝土的阻尼性能與激勵頻率的關(guān)系,兩者間存在一定的偏差.
石墨盤根是固相碳化反應(yīng)的繼續(xù),碳纖維中以氮為主的非碳元素幾乎全部被溢走,得到含碳量接近100%的石墨纖維。氮的釋放是小的六角碳網(wǎng)平面進一步縮合反應(yīng)的結(jié)果,固相石墨化縮合反應(yīng)可能。大約有6%~7%氮在石墨化過程中被脫除,因而殘留下許多孔隙缺陷和溢走時路徑的氣孔,致使在石墨化過程中孔隙率Vp達到峰值。可知,在2200℃左右,氮幾乎全部脫除,使孔隙率出現(xiàn)值 ;2200℃之后,孔隙率Vp急劇下降,密度急劇升,小芳環(huán)的縮合脫氮反應(yīng)是石墨盤根過程中的主反應(yīng),給纖維的元素組成、孔隙率和密度帶來顯著變化。

在軸心受壓試驗的基礎(chǔ)上,分析了約束混凝土體積配箍率、箍筋屈服強度和素混凝土抗壓強度對箍筋約束混凝土受壓性能的影響,探討了直接應(yīng)用配箍特征值建立箍筋約束混凝土本構(gòu)關(guān)系存在的問題,建立了箍筋約束混凝土峰值應(yīng)力、峰值應(yīng)變和應(yīng)變的計算公式.歸納分析了以往典型箍筋約束混凝土本構(gòu)關(guān)系模型的合理性和缺陷,提出了簡化的箍筋約束混凝土本構(gòu)關(guān)系模型,并和高強箍筋約束混凝土試驗應(yīng)力-應(yīng)變曲線進行對比.對比結(jié)果表明,所建立的本構(gòu)關(guān)系模型能較好擬合高強箍筋約束混凝土試驗應(yīng)力-應(yīng)變曲線.











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