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纖維增強復(fù)合材料(FRP)因其輕質(zhì)高強、耐腐蝕等突出優(yōu)勢受到廣泛的關(guān)注,但其疲勞性能受材料特性、環(huán)境條件和載荷條件影響較大?;谖ㄏ髮W(xué)剛度退化理論,研究了FRP材料的疲勞性能在不同溫度和應(yīng)力水平下的變化規(guī)律,推導(dǎo)了FRP材料基于溫度變化的剛度退化和疲勞壽命預(yù)測等效模型,并在已有試驗數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上對該模型進行了驗證,并將之應(yīng)用于E型玻璃纖維平紋編織層狀材料的疲勞性能預(yù)測。結(jié)果表明:該模型能有效預(yù)測FRP
從瀝青老化機理出發(fā),提出了預(yù)測機場道面瀝青抗老化性能的預(yù)估模型.在標準大氣壓下針對1種基質(zhì)瀝青和2種改性瀝青進行4種溫度下不同時間段的老化處理,同時采用動態(tài)流變剪切儀(DSR)對瀝青試樣的PG上限溫度值進行測試,研究其在老化作用下的變化規(guī)律.結(jié)果表明:3種瀝青的PG上限溫度值隨老化條件的變化均存在一定的規(guī)律,但在相同老化條件下,瀝青種類不同,其老化速率不同;無論是基質(zhì)瀝青還是改性瀝青,其實測數(shù)據(jù)與
選取CO2體積分數(shù)為3%和20%進行加速碳化試驗,比較分析了2種情況下單摻粉煤灰、礦粉混凝土及二者復(fù)摻混凝土碳化深度及碳化速率系數(shù)隨碳化齡期的變化規(guī)律.結(jié)果表明:在3%CO2體積分數(shù)下進行加速碳化試驗,不但能較好地反映普通混凝土的自然碳化規(guī)律,而且能對水膠比相同礦物摻合料不同的混凝土碳化性能進行有效區(qū)分,但試驗時需要適當(dāng)延長碳化齡期;采用20%CO2體積分數(shù)進行加速碳化試驗,并不能有效區(qū)分水膠比相
“睡美人”時而因山歌飛揚高興流淚,時而因多愁善感傷心流淚?!八廊恕钡臏I水,不僅澆灌出青翠的松林與爛漫的山花,而且還將身邊的巖石滋潤出木紋。傳說盡管神奇,但畢竟是傳說。傳說雖然美麗,但不能解釋木紋石的真正來歷。而據(jù)地質(zhì)學(xué)家介紹,長溝湖畔的木紋石,不僅充滿傳奇,而且還有大用。木紋石系在寒武系地層中產(chǎn)出,屬于海相沉積,為富鐵質(zhì)泥質(zhì)白云巖,形成于距今約5.5~5.8億年前,擁有“木紋玉石”雅稱,地質(zhì)學(xué)上
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