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91.
利用空心圆柱扭剪仪对饱和南京细砂进行液化后静力再加载试验,研究其液化后应力–应变关系及孔隙水压力(孔压)消散特性,发现饱和南京细砂液化后的应力–应变关系呈S型曲线形状、归一化消散孔压与偏应力呈线性关系,据此提出饱和南京细砂液化后的本构模型和孔压消散模型,并进行该模型的验证性试验,结果表明2个模型的预测值与试验值较为吻合;探讨初始有效围压、相对密度对饱和南京细砂液化后特性的影响,分析结果表明:初始有效围压对饱和南京细砂液化后的本构模型及孔压消散模型均有较大影响;相对密度仅对液化后的本构模型有较大的影响,而对孔压消散模型基本没有影响。 相似文献
92.
潘华 《中国洗涤用品工业》2014,(1):36-38
正2013年以来,受国内外经济环境影响,国内高端餐饮和酒店业都受到了不同程度的冲击,我国清洁行业受此拖累,不少企业也出现了业绩下滑的迹象。但是,以做高端见长的北京亚峰阳光却在逆境中异军突起,实现了跨越式的快速发展。那么,究竟是什么样的策略和方法,让亚峰阳光实现了逆袭?记者问:在2013年的高端市场,您是否感到了这股寒流?能否描述一下去年高端酒店业出现了哪些变化? 相似文献
93.
采用外掺法制备了SiO2气凝胶/发泡水泥基复合材料,并系统研究了复合材料的微观结构、导热系数以及稳泡剂、水胶比、H2O2添量、温度、SiO2气凝胶添量对复合材料密度和抗压强度的影响.研究结果表明,疏水性气凝胶颗粒均匀分散在发泡水泥孔壁上且使得水泥水化产物中针状物质增多,片状生成物之间连接紧密性降低.SiO2气凝胶添量为1.5wt%时,稳泡剂添量为0.4wt%,水胶比为0.60,H2O2添量为4.0wt%,温度区间为35 ~ 45℃,按此配比所得复合材料密度较低,抗压强度较高.固定发泡水泥料浆用量,随着气凝胶添量的增加,复合材料发泡高度、导热系数降低,密度、抗压强度增加. 相似文献
94.
95.
潘华 《中国洗涤用品工业》2011,(4):22-23
【本刊讯】由中国洗涤用品工业协会(中国洗协)和马来西亚棕榈油委员会(以下简称MPOC)共同主办的第五届(2011)中马油脂化工研讨会暨由中国洗协油脂化工应用专业委员会主办的"第四届中 相似文献
96.
设计了8种激光点焊花样,并将其分别应用于DP980和QP1180两种超高强钢的激光搭接焊上。通过拉伸试验机和专用夹具对这两种材料的8种点焊花样接头的十字拉伸、剪切拉伸和剥离性能进行了测量和分析。结果显示,点焊花样对DP980和QP1180的十字拉伸和剪切拉伸载荷有显著影响,对DP980的剥离载荷影响较大,但对QP1180的剥离载荷影响有限(除I形外)。不同点焊花样的焊缝长度与十字拉伸、剪切拉伸和剥离载荷的相关性不明显。其中,S形、O形和Z形的剪切拉伸载荷超过了30000 N,是C形的1.5倍以上。综合考虑成本和性能,O形焊缝的优势较为明显,虽然其焊缝长度比常用的C形高1倍,但其十字拉伸和剪切拉伸载荷有显著提高。 相似文献
97.
以甲苯为研究对象,通过水热合成法制备了一系列MnO_x催化剂,结合催化活性评价和催化表征手段,考察了MnO_x催化氧化甲苯的构-效关系。研究表明:在不同制备温度的MnO_x催化剂中,催化活性的顺序为MnO_x-70MnO_x-90 MnO_x-120,MnO_x-70催化剂具有最低的起燃温度(T_(50)=196℃),其在256℃下甲苯的转化效率可稳定在90%。催化剂的活性与比表面积、孔体积、Mn~(3+)/Mn~(4+)和Olatt/Osurf的比值有关。催化剂的比表面积和孔体积大小为MnO_x-70MnO_x-90MnO_x-120。催化剂中锰以Mn~(4+)和Mn~(3+)的形式存在,3种催化剂表面Mn~(3+)/Mn~(4+)的比值依次为MnO_x-120MnO_x-90MnO_x-70。3种催化剂表面Olatt/Osurf的比值依次为MnO_x-70 MnO_x-90 MnO_x-120。说明催化剂表面Mn~(4+)和晶格氧含量越多,催化剂活性越好。 相似文献
98.
研究了K_2CO_3/MgO和K_2CO_3/Al_2O_3吸附CO_2的性能。研究表明:K_2CO_3/MgO和K_2CO_3/Al_2O_3对CO_2吸附的容量分别为105.8 mg/g和66 mg/g。吸附剂载体是钾基吸附剂吸附CO_2性能差异的原因之一,MgO载体的CO_2吸附容量(42.3 mg/g)大于Al_2O_3(20 mg/g)。钾在不同载体中的物相差异是造成CO_2吸附性能差别的另一原因。在K_2CO_3/MgO吸附剂中,钾仅以K_2CO_3形式存在,在吸附CO_2过程中,CO_2与K_2CO_3以及MgO共同作用生成了K_2Mg(CO_3)_2。而在K_2CO_3/Al_2O_3吸附剂中,不仅有K_2CO_3物相,还检测出KAl(CO_3)_2(OH)_2物相,在吸附CO_2过程中,K_2CO_3转化成KHCO_3,而KAl(CO_3)_2(OH)_2未参与CO_2的吸附。 相似文献
99.
100.