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1.
超薄氧化铝模板的制备及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
基板上大面积的有序纳米阵列,在电子学、光电子学、传感器、催化剂、太阳能电池、高密度储存、场发射设备和超薄显示设备等领域具有广阔的应用前景.综述了一种构造表面有序纳米结构的新方法--超薄氧化铝模板法.根据超薄氧化铝模板的制备方法又分为附着型和结合型.还总结了近年来该方法的应用.  相似文献   
2.
较详细地研究了V2O5-B2O3-TeO2三元体系的熔化温度、冷却熔体的相组成及玻璃形成规律;并测试分析了V2O5-B2O3-TeO2三元体系玻璃的热性能和特征温度。结果表明,V2O5-B2O3-TeO2三元体系具有较低的熔化温度,存在3个不同的结晶区域和一个较广阔的玻璃形成区,其玻璃形成区域为:V2O5 0%~70%...  相似文献   
3.
整体式船闸结构设计最小宽高比取值研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 针对整体式闸室结构设计中闸墙底宽与闸墙高比值的取值规律进行了研究,认为现行船闸规范的闸墙底宽与闸墙高取值范围并不适合高水头船闸,因此根据材料力学原理推导了不同设计水头作用下,采用不同混凝土强度等级时闸墙底宽所需满足的最小宽高比公式。该公式克服了以往船闸结构设计中闸墙底宽取值经验性的缺点。有限元数值算例表明,所建议的最小宽高比公式能够满足船闸结构设计的强度与限裂要求,且具有形式简单,便于推广的优点,对于现行船闸设计规范是个很好的补充。  相似文献   
4.
谢波  敖昕  邓迎 《人民长江》2010,41(16):24-27
陶岔渠首枢纽工程是南水北调中线输水总干渠的引水渠首,也是丹江口水库的副坝,主要承担挡水、南水北调中线工程引水、利用引水流量和闸上下游水位落差发电的任务。综合分析工程任务、建闸条件、老闸利用、工程运用模式等各方面因素,经技术经济比较选择了在初期工程下游70 m处重建方案,左岸主流道布置贯流式机组水电站、右侧布置引水闸,根据基岩的完整性和透水性在坝基和两岸山体采取了系统渗控措施。  相似文献   
5.
敖昕  颜家军  唐力 《人民长江》2009,40(23):21-22
不密实是大体积混凝土一种危害性较大的缺陷。随着大型机械设备的运用,混凝土浇筑强度高、进度快,混凝土坝容易由于骨料分离、欠振、漏振等造成大体积混凝土不密实。目前对于大体积混凝土不密实性的检查与处理尚未形成统一标准,但在实践中积累了丰富的经验。通过总结数个大型水电工程的不密实性检查与处理经验,对大体积混凝土不密实性缺陷检查与处理的方法及标准进行了探讨。  相似文献   
6.
裂缝使水工混凝土建筑物产生渗水、降低耐久性,甚至危及建筑物的整体性和稳定性。三峡二期工程坝面浅层裂缝处理以防渗为主要目的,并兼顾恢复坝体整体性要求,采取了综合处理措施。本文侧重介绍裂缝处理中采用的灌浆材料、灌浆设备、施工方法、灌浆工艺及灌浆处理效果等。  相似文献   
7.
溪洛渡水电站导流洞衬砌混凝土在施工初期出现了部分裂缝,在弹性徐变温度应力计算原理基础上,采用ANSYS有限元程序,模拟实际施工过程,对导流洞衬砌混凝土温度和温度应力进行了三维有限元仿真分析。根据计算分析结果,认为衬砌结构产生裂缝的原因主要有混凝土温升高、温降快、养护措施不当、洞内气温过低、围岩强约束等,最后提出了满足温控防裂要求的温度控制措施和方案。提出的优化配合比、洒水养护、分缝分块以及冬季封洞保温等温控措施,在导流洞衬砌混凝土后期施工中得到采用,有效地防止了裂缝的进一步发展。  相似文献   
8.
彭水水电站表孔工作弧门具有孔口尺寸大、水推力大等特点。为改善闸墩受力状态,确保泄洪消能安全,闸墩设计采用预应力锚固技术。介绍了彭水水电站表孔预应力闸墩的锚束布置、张拉力设计、锚固体系选择,运用三维有限元法比较了预应力闸墩和常规混凝土闸墩的应力分布及大小和钢筋布置。  相似文献   
9.
吕国梁  敖昕  柳雅敏 《人民长江》2009,40(23):96-97
南水北调中线工程荥阳段渠道位于平原与岗地过渡地带,渠道从全填方到深挖方,断面型式较多。该段布置有渡槽和倒虹吸等大型交叉建筑物,且地下水位变幅较大,从低于渠底至高于设计水位,防渗要求高。侧重阐述了渠道边坡设计、防渗设计、排水设计、防冻胀设计等主要技术问题,这些技术问题在南水北调中线工程中具有一定代表性,妥善解决好这些问题,具有较显著的工程应用价值。  相似文献   
10.
时磊艳  戴金辉  王方  敖昕  徐楠 《材料导报》2011,(Z2):364-366,393
较详细地研究了V2O5-B2O3-TeO2三元体系的熔化温度、冷却熔体的相组成及玻璃形成规律;并测试分析了V2O5-B2O3-TeO2三元体系玻璃的热性能和特征温度。结果表明,V2O5-B2O3-TeO2三元体系具有较低的熔化温度,存在3个不同的结晶区域和一个较广阔的玻璃形成区,其玻璃形成区域为:V2O50%~70%、B2O30%~30%、TeO230%~100%(均为摩尔分数);V2O5-B2O3-TeO2系玻璃具有较低的熔化温度和封接温度,是无铅低温封接玻璃的理想体系之一。  相似文献   
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