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1.
介绍了断裂力学中常用的三个断裂判据:应力强度因子K、能量释放率G、J 积分,以及三者之间的相互关系;并讨论了三种断裂判据的优点及局限性。  相似文献   
2.
燕坤 《中国建材科技》2019,28(3):141-142
目前,传统建筑已经成为了社会发展的重要文化载体,在对木结构建筑修缮的过程中,建筑结构加固技术的推广和实际工程中的应用都对其有着直接的影响,不仅可以保护和提高传统建筑的价值,还可以保障传统建筑的安全性和稳定性。因此,本文先对古建筑木结构特点进行了详细的分析,又对建筑结构加固技术在传统木结构建筑修缮中的应用效果进行了深入的研究,希望可以为相关工程提供有效的借鉴。  相似文献   
3.
针对LED汽车头灯大功率工作要求,基于MAX16831芯片,通过搭建开关电源升压电路,设计出一种大功率LED恒流源驱动电路.电路具备将车载电源12V转换至最高80V的升压功能,可驱动多颗LED,还能输出700mA到1A的恒定电流.整个电路结构简单,仅需少量外部元器件,同时电路性能可靠,工作温度为-40~+125℃.能够适应汽车恶劣工作环境,满足了大功率LED照明的电压电流工作要求.  相似文献   
4.
硫酸镁腐蚀与弯曲荷载对碳化混凝土抗冻性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在未加载与加载条件下,采用快冻法研究了快速碳化28d后的普通混凝土(ordinary Portland cement concrete,OPC),大掺量矿物掺合料混凝土(concrete with high content mineral admixture,HCMC)以及同时掺加大掺量矿物掺合料、膨胀剂、混杂纤维和引气剂的高耐久性混凝土(high durable concrete,HDC)在水和5%MGSO4(质量分数)溶液中的抗冻性.结果表明:碳化作用使HCMC的抗冻融破坏能力降低了56%,HDC的抗冻性几乎没有明显变化:MgSO4化学腐蚀与弯曲荷载及其耦合作用不同程度地降低了混凝土碳化后的抗冻性;与OPC和HCMC相比,HDC即使在使用过程中发生了严重的碳化作用,其在MgSO4化学腐蚀、弯曲荷载及其耦合作用下仍然具有较高的耐久性.  相似文献   
5.
研究了高强混凝土在冻融、弯曲应力、盐腐蚀的单一、双重和三重因素作用下混凝土冻融损伤失效过程,比较和分析了各种破坏因素对混凝土的损伤特点和相互影响.结果表明,35%外部弯曲应力加速了高强混凝土的冻融破坏,盐溶液延缓了高强混凝土的冻融破坏.10%NaCl溶液与弯曲应力的同时作用降低了高强混凝土的抗冻性,而5%MgSO4溶液或(5%MgCl2 5%Na2SO4)复合溶液与弯曲应力的同时作用则能够提高高强混凝土的抗冻性.  相似文献   
6.
介绍了汽车前照灯的发展历程和技术现状,重点阐述了氙气灯前照灯和发光二极管前照灯技术优势,并展望了各种灯光源的应用前景和汽车前照灯的发展趋势.  相似文献   
7.
盐腐蚀与应力作用下混凝土的冻融损伤及抑制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用快冻法研究了普通混凝土(OPC)、高性能混凝土(HCMC)以及绿色高耐久性混凝土(GGDC),在盐溶液作用及其与弯曲应力的同时作用下,混凝土的抗冻性以及不同增强措施对混凝土抗冻性的影响.结果表明:弯曲应力加速了混凝土的冻融损伤,盐溶液减缓了混凝土的冻融损伤程度.水胶比减小和大掺量矿物掺合料(粉煤灰+矿渣+硅灰),难以抑制混凝土在(冻融+10%NaCl)、(冻融+5%MgSO4)和(冻融+35%弯曲应力+5%MgSO4)作用下的冻融损伤,但是对于混凝土在单一冻融、(冻融+5%MgCl2+5%Na2SO4)、(冻融+35%弯曲应力)、(冻融+35%弯曲应力+10%NaCl)和(冻融+35%弯曲应力+5%MgCl2+5%Na2SO4)作用下的冻融损伤却具有显著的抑制效果.同时掺加混杂纤维、膨胀剂和引气剂的GHDC,抑制冻融损伤的效果非常明显,在弯曲应力及盐溶液同时作用下具有超高的抗冻融破坏能力.  相似文献   
8.
氯盐与弯曲荷载对碳化混凝土的抗冻性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在未加载与加载条件下,采用快冻法研究了快速碳化28 d后的普通混凝土(Ordinary Portland Cement Con-crete,OPC)、大掺量矿物掺合料混凝土(Concrete with High Content Mineral Admixture,HCMC)以及同时掺加混杂纤维、膨胀剂、引气剂和大量矿物掺合料的绿色高耐久性混凝土(Green High Durable Concrete,GHDC)在水和10%NaCl溶液中的抗冻性。结果表明,碳化作用降低了OPC和HCMC在NaCl溶液中的抗冻性,但能够改善GHDC在NaCl溶液中的抗冻性。在NaCl溶液的化学腐蚀及其与弯曲荷载的耦合作用下,碳化OPC与碳化HCMC很快发生冻融破坏,其破坏特征并非表面剥落,而是内部微裂纹的扩展。GHDC即使发生了严重的碳化作用,在NaCl溶液、弯曲荷载与冻融循环及其耦合作用下仍然具有非常高的耐久性能。  相似文献   
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