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11.
采用分子动力学模拟与实验结合的方法,对超高压处理条件下,抗氧化剂2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)在不同分子量聚乙烯(PE)中的扩散过程进行了模拟研究,通过分析超高压下PE的自由体积、PE分子链的活动性以及BHT的扩散轨迹,探讨了超高压下小分子物质在不同分子量聚乙烯中扩散的微观机理。结果表明,超高压下PE中BHT的扩散系数随压力、PE分子量的增加而减小,与迁移实验结果一致; PE的自由体积、PE分子链的运动能力随着压力、PE分子量的增加而减小,继而影响BHT的扩散,压力较低时,PE的聚合度越小,其自由体积、BHT的扩散系数和PE链的运动能力越容易受到高压的影响;超高压下BHT的运动轨迹表明,BHT在PE的基体中做缓慢蠕动式扩散,压力越高,PE分子量越大,其活动范围越小。  相似文献   
12.
桥台边坡堆载过高容易导致相邻桥墩偏压超载,造成桥墩下部的桩基倾斜偏移,引起墩顶盖梁偏位,从而导致架梁困难。针对山东某高速桥梁工程桩基偏移,采用理论分析和数值模拟方法揭示了高边坡堆载作用下桩基的偏移机理;针对可能出现的偏移病害,采用开挖检测和低应变检测法检测桩基完整性和稳定性。根据桩基倾斜偏位现状和发展趋势,在全面总结现有纠偏技术的基础上,提出了桩侧钻纠偏孔卸压、桩侧顶推扶正、桩周开挖空间内回填混凝土加固的综合纠偏处理技术,同时进行地基注浆加固。经过1年多不连续监测,纠偏后桩基未再发生偏移,纠偏效果良好,可为对其他类似工程提供了良好借鉴。  相似文献   
13.
裂缝处理除了对不同类型的裂缝按照设计要求进行处理外(凿槽、缝口封闭、灌浆),还沿裂缝走向铺设了限裂缝筋,对结构特殊部位设置了应力释放孔。为监测裂缝处理效果,有针对性的埋设了裂缝计、钢筋计、渗压计等监测仪器。裂缝监测结果表明,除极少数裂缝处于"活缝"状态外,绝大多数裂缝呈闭合状态,缝面开度测值较小,最大变化幅度小于0.3 mm,年变化幅度小于0.1 mm且渐趋稳定。  相似文献   
14.
为了给企业投标决策提供准确依据,提高中标效率,在分析招投标博弈关系的基础上,结合相关文献资料,总结出投标博弈的风险因素。考虑投标过程和风险因素的特性以及评价过程的模糊性、随机性,同时使调查问卷统计数据的信息量得到充分表达,分别运用层次分析法(AHP)确定因素权重和云模型(CM)评估风险等级。将该方法结合实例分析,结果表明,项目的风险等级为有条件可接受风险,在满足既定条件的情况下即可参与投标,验证了该方法的准确性和可靠性。  相似文献   
15.
随着"中国制造2025"理念的的提出,进一步提高机车用中高速柴油机气缸盖的生产效率,提出气缸盖智能化生产设计方案的探讨。  相似文献   
16.
高压劈裂注浆改性技术通过注浆改性方法可提高围岩自承能力,是巷道围岩"支护-改性-卸压"协同控制技术的重要一环。针对口孜东矿121302运输巷锚杆支护效果差,常规注浆方法无法注入巷道围岩等难题,开展了千米深井巷道高压劈裂注浆改性技术研究与实践。开发高压劈裂注浆工艺,研制高压劈裂注浆装备,试制的矿用气动注浆泵最大工作压力超过30 MPa,采用微纳米无机有机复合改性材料,经过超细加工,95%的粒径≤9μm,在121302运输巷掘进工作面进行高压注浆改性试验,对注浆压力-流量变化规律、注浆量、浆液扩散半径等参数统计分析,对注浆改性后的效果进行了测试评价。试验结果表明:注浆压力与注浆流量是劈裂注浆的主控因素;掘进工作面超前注浆平均启劈压力在22 MPa左右;滞后掘进工作面6~8 m注浆,适当降低排量,注浆过程进入高压微劈裂-渗透注浆阶段,增强注浆效果。高压劈裂注浆改性工艺解决了高应力低渗透软岩"注不进"的难题,保证锚杆索锚固质量,改善新掘巷道成型。巷道围岩改性效果理想:现场取样SEM扫描电镜细观形貌分析可发现,高压劈裂注浆工艺下,新型微纳米有机无机复合改性材料可注入最小约2μm宽度的裂隙;浆液水化固结体密实并与煤界面结合致密;纳米压痕试验证明煤浆界面区弹性模量高于煤,致裂重新黏合后的煤体力学性能强于之前。  相似文献   
17.
采用正交试验的方法,研究了胶砂比、胶凝材料组成、速凝剂掺量、胶粉掺量对一种修复古建筑物用聚合物抗裂抹灰砂浆的抗压强度、压折强度比、收缩率和拉伸黏结强度等性质的影响,并给出了性能优化的配合比。  相似文献   
18.
介绍了莫西沙星3个有关物质的合成方法,并对其进行了HRMS和NMR确证以及碳氢信号的归属,为其质量研究提供了参考与指导。  相似文献   
19.
20.
通过采用SEM、EDS分析方法,对"TMCP+离线热处理"工艺生产的高Ni滨海耐蚀钢微观组织进行表征和分析,研究热处理工艺对高Ni滨海耐蚀钢组织和性能的影响。结果显示:TMCP钢板经过650~850℃离线热处理,随着热处理温度的升高,钢的屈服强度逐渐下降,塑性则先降低、随后逐步提高、再略微下降,在800℃时达到优异的强塑性匹配,显微组织为多边形铁素体+贝氏体+少量马氏体两相组织。  相似文献   
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