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931.
研究了高强度、高模量短切纱ECS301HP-3-H/HT对PA66复合材料力学性能、耐醇性能、热老化性能的影响,研究结果表明:33%玻纤质量分数下,采用ECS301HP-3-H/HT增强PA66复合材料拉伸强度可提升16%、冲击强度可提升19%,拉伸模量可提升12%,耐醇性能提升了20%,耐热老化性能可提升16%.  相似文献   
932.
介绍了水相微悬浮法氯醚树脂的合成方法,通过聚合物单体(氯乙烯、乙烯基异丁基醚)的摩尔比、分散、乳化体系、温度与催化剂的正交实验,得到合成氯醚树脂的优化工艺条件,并对产品进行了表征。  相似文献   
933.
牛莹  王雪萍  聂俊  何勇 《涂料工业》2020,50(3):8-14
选用6种不同结构的小分子二元羟基化合物、异佛尔酮二异氰酸酯和丙烯酸羟乙酯或季戊四醇三丙烯酸酯为原料,合成了12种不同结构的低相对分子质量氨基甲酸酯丙烯酸酯(UA)与2种已商业化应用的不添加二元羟基化合物的无间隔结构UA对比样品。采用红外光谱进行结构表征,通过实时红外光谱研究了各样品的光聚合动力学,并进行了体积收缩率、力学性能与常规表面性能测试,研究了链长和链段结构类型对UA综合性能的影响。结果表明:带有小分子二元羟基化合物结构的低相对分子质量UA样品具有柔韧性好、硬度高、刚性高、体积收缩率低、双键转化率高等优点,并且样品对PET膜和ABS基材有较高的附着力。  相似文献   
934.
单点系泊海洋导管架平台结构的疲劳寿命可靠性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了确保海洋平台结构继续安全可靠地运行,根据BZ28 1 SPM油田海域环境荷载的统计特性,利用Rayleigh分布对波高和系泊力进行离散化,运用线性波浪理论计算作用在小尺度结构上的波浪力,采用有限元法分别计算在波浪力和系泊力作用下结构构件的名义应力,乘以相应的应力集中系数,得到管节点的热点应力范围.应用疲劳累积损伤理论和S-N曲线对导管架结构的疲劳寿命进行了可靠性评估.分析结果表明,波浪荷载引起的结构疲劳损伤相对于系泊力荷载是非常小的;对由波浪力、高频系泊力和低频系泊力引起的导管架结构的疲劳损伤进行线性累积相加是不合理的,这样得到的疲劳寿命比采用组合方法计算得到的疲劳寿命大很多,会导致过高地估计结构的疲劳寿命.  相似文献   
935.
利用增广的Lyapunov泛函结合自由权矩阵方法,对非线性Lurie时滞系统的绝对稳定性问题进行了研究,得到了系统基于线性矩阵不等式(LMI)的具有更低保守性的时滞相关绝对稳定条件。数值实例表明,本方法所得结果优于已有文献中的结果。  相似文献   
936.
结构裂缝监测是评估结构安全性的重要依据之一,分布式光纤裂缝监测技术可有效避免点式检测空间不连续造成的漏检现象,且易于实现自动化监测。该文提出了布里渊光频域分析计(BOTDA)结合斜交光纤组的裂缝监测方法,通过几何分析得到了光纤应变和裂缝宽度及开展方向的理论模型,并采用标定试验建立了由光纤测试应变反算裂缝宽度及开展方向的数值方程。同时开展了光纤裂缝传感器标距和预拉力大小对测量精度影响的试验研究,并标定了300mm标距的光纤裂缝传感器实测应变和裂缝宽度及夹角的定量关系。最后通过裂缝模拟试验对裂缝开展进行了跟踪监测,结果表明斜交光纤组能有效得到光纤与裂缝之间夹角值并实时监测裂缝宽度变化。  相似文献   
937.
布里渊散射光时域分析技术(BOTDA)是1种新型光电监测技术,可对沿光纤轴向的应变、温度进行分布式监测,并具有长距离、分布式、高精度和耐久性等特点,适用于结构的健康监测。系统介绍了基于BOTDA的混凝土内部分布式应变的检测方法,并通过试验研究标定了由气吹再灌浆技术铺设的埋入式传感光纤的工作性能,解决了工程应用中无法将长距离分布式传感光纤埋入混凝土内部的技术难题。试验结果表明,以气吹再灌浆技术铺设的埋入式光纤传感器能有效检测混凝土内部分布式应变,可应用于结构物的全面、长期、稳定、实时的健康监测。  相似文献   
938.
主要探讨了戊二醛添加量、壳聚糖质量浓度、纺丝温度对戊二醛交联改性壳聚糖纺丝原液流变性质的影响。通过正交试验得出纺丝成型最佳工艺条件,即壳聚糖质量浓度为0.03g/m L;50m L溶液中5%戊二醛溶液的添加量为2m L;纺丝温度为40℃~50℃;凝固浴温度为20℃。为戊二醛交联改性壳聚糖纺丝成型提供了理论依据以及技术条件。  相似文献   
939.
作为一种新的群智能算法,在求解多目标背包问题时,人工鱼群算法存在盲目搜索、收敛速度慢和求解精度低等问题.针对这些问题,本文结合人工鱼位置全局最优信息,对人工鱼的移动策略进行自适应改进,提出一种改进的人工鱼群算法.对多目标背包优化问题实验仿真表明,本文改进的人工鱼群算法收敛速度和搜索到的非劣解的精度均优于粒子群算法和遗传算法.  相似文献   
940.
前言 光注入建筑予生命,色彩渗透空间予运动。随着人民生活水平的提高和光源技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术的发展,人们对照明的要求越来越高,除普遍要求的节能以外,还要求利用灯光营造和谐的气氛、舒适的环境,创造一种动态的效果,以及操作上的简便,照明进入了智能化控制的时代。  相似文献   
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