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为探究不同温度下聚氨酯固化道床的适应性,研究了温度对聚氨酯固化材料拉伸性能、黏结性能和动态力学性能的影响。结果表明,在-60~70 ℃内,随着环境温度的降低,聚氨酯固化材料的拉伸模量、拉伸强度和黏结强度均逐渐增加,变形性能先增加后降低,且固化材料的黏结强度破坏均为内聚破坏;在-50 ℃左右,聚氨酯固化材料发生了玻璃化转变,当温度接近玻璃化转变温度时,固化材料的损耗因子较高,变形性能较好;随着聚醚多元醇相对分子质量的增加,聚氨酯固化材料的玻璃化转变温度降低,低温下聚氨酯固化材料的拉伸性能变化率越小;聚氨酯固化材料的性能能够满足不同温度下的使用需求,当在低温环境下服役的聚氨酯应优先选用相对分子质量较高的聚醚多元醇。 相似文献
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通过传感器或监测参数指示出零件有显著损伤时,才需对零件进行维修的方法称为按工况维修法。工况维修系统的管理分三个有效的阶段:(1)失效形式和影响分析——靠分析结果对整个或全部设备进行系统分析,确定哪些 相似文献
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机器在运转中产生的磨损微粒记录着机器部件跑合和磨损的历史,对使用过的润滑油样作沾染检测分析,能检测和评定机器的磨损状况,对机器工况实行监测。因而沾染检测技术开拓了摩擦学中磨损微粒形态学的研究,实现了对机器工作状态的监测、诊断以及机件损坏的预报。本文主要评论了沾染检测技术中的磁塞检测、光谱油分析和铁谱技术在机器工况监测方面的应用。 相似文献
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通过一种反向约束固化的工艺制备了密度不同的高聚物注浆材料,采用三点受力弯曲加载的试验和单向压缩试验对不同密度聚氨酯高聚物注浆材料结构体的弯曲、压缩特性进行了系统研究。结果表明:高聚物注浆材料结构体的弯曲强度、压缩强度随高聚物密度的增加而增大,同时,材料结构体的弯曲强度、压缩强度随着密度的增加分别呈二次函数和线性函数增加;而弯曲变形能力随密度的增加而降低。采用孔结构模型对上述力学行为进行了分析。工程实践中应根据拟处理铁路线路的轨道结构型式、实际受力、变形特点等综合考虑选取与之匹配、密度适宜的高聚物注浆材料。研究成果为在受弯曲荷载工况下高聚物注浆材料的选材与应用提供了重要依据。 相似文献
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以沉淀烧结法合成 FeCuMnCoOx粉体,以模板法合成 CuS@Cu2O复合粉体;采用自制有机硅树脂为粘合剂,以上述粉体为功能填料制备太阳能吸收涂层。采用 XRD和 SEM表征粉体的成分与结构,分别采用紫外可见近红外分光光度计及红外光谱仪测定涂层在 200~2 000 nm和 3 000~2 5 000 nm(中远红外)的光谱反射率,并根据测得的光谱反射率计算涂层太阳能吸收率和发射率。研究 FeCuMnCoOx粉体中 Co的物相与含量对涂层光谱反射率的影响, FeCuMnCoOx粉体与 CuS@Cu2O的配比对涂层太阳能吸收率、发射率及品质因子的影响。结果表明: FeCuMnCoOx粉体的物相包括(Co,Mn)(Co,Mn)2O4、CoFeMnO4、CuFeMnO4和 Cu1.5Mn1.5O4。随着 Cu1.5Mn1.5O4和 CuFeMnO4相的增加, FeCuMnCoOx -有机硅涂层在 300~1 400 nm的反射率降低,太阳能吸收率( αsol)由 92.6%提升至 93.8%。合成的 CuS包覆在规则二十六面体 Cu2O表面,其粒径为 50~200 nm,光谱反射率( 200~2 000 nm)低于市售 CuS,不同 CuS/FeCuMnCoOx复合粉体配比的涂层太阳能吸收率在 91.8%~94.5%,发射率在 17.8%~21.1%。当 m(CuS)∶m(FeCuMnCoOx)=1∶5时,太阳能吸收率 αsol=94.5%,发射率 ε298K=18.2%,品质因子( αsol/ε298K)=5.19,太阳能选择性吸收涂层性能达到最佳。 相似文献