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詞條說明
提出了一種基于顯微CT技術(shù)的碳纖維復合材料體孔隙率測量的新方法,分析了采用顯微CT技術(shù)測量孔隙率的實驗原理,對實驗結(jié)果進行了圖像處理,并統(tǒng)計體孔隙率。實驗結(jié)果表明,顯微CT技術(shù)是一種行之有效的碳纖維復合材料體孔隙率測量技術(shù),通過圖像灰度進行閾值分割可以清晰地分辨材料內(nèi)部基體與孔隙,且測量過程中應選擇足夠大的試樣體積,測量值才能真實反映材料內(nèi)部的體孔隙率。 彩石金屬瓦錯落有致,富有質(zhì)地感,品質(zhì)卓越,
選用碳纖維(CF)、玻璃纖維(GF)和高強玻璃纖維(SGF)為增強材料,制作CF,CF/GF和CF/SGF層間組合混雜纖維增強木梁,并對其受彎性能進行了試驗研究,同時分析了該木梁的破壞形態(tài)和破壞機理,討論了其荷載-位移特征、極限承載力和延性.結(jié)果表明:與單一CF增強相比,合理匹配混雜纖維增強復合材料(HFRP)可顯著提高木梁的承載力和延性.提出了HFRP增強木梁的極限承載力計算方法. 就目前的金屬
采用噴霧干燥法制備丙烯酸酯可再分散乳膠粉.探討了干燥溫度對丙烯酸酯可再分散乳膠粉性能的影響.結(jié)果表明:干燥溫度對丙烯酸酯可再分散乳膠粉的外觀、粒徑、含水率、再分散及成膜性能有較大影響;干燥溫度升高,乳膠粉含水率降低;過高溫度(160℃)和過低溫度(100℃)會使乳膠粒子在干燥過程中形成粒徑較大的聚合物顆粒,導致乳膠粉濾渣含量增加,再分散性及成膜性能變差,致密性降低,吸水率提高. 金屬瓦和瀝青瓦的區(qū)
一般采用典型的纖維材質(zhì)燃燒溫度-時間曲線,常見為ISO834曲線。2非膨脹型厚質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)防火涂料厚質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)防火涂料一般多用于耐火極限要求超過2h以上的室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)上,如高層民用建筑的柱,一般工業(yè)與民用建筑中的支承多層的柱。對于鋼結(jié)構(gòu),低密度、中等密度、高密度均可使用,但使用的場合不同。低密度性由于自身強度相對降低,適用于隱蔽工程,類型包括水泥基和石膏基。但低密度型具有單位面積更佳的經(jīng)濟性:達到同等的耐
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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