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41.
本届Bauma展上展出了挖掘机的厂商有74家,展出小型挖掘机的有37家,这其中绝大多数都是行业的巨人,像卡特匹勒(CATERPILLAR).沃尔沃(VOLVO),小松(KOMATSU)等.他们的产品完全可以说明小型挖掘机的现状,并反映出未来的发展趋势。 相似文献
42.
玻璃料可以改善可陶瓷化硅橡胶基复合材料高温热解后的力学强度,保持结构的完整性。为了研究玻璃料的成分对云母/硅橡胶复合材料耐高温性能的影响,分别以玻璃料A和B为助熔剂,制得了2种复合材料,研究了其力学性能、微观形貌、热分解性能及陶瓷化机制。结果表明:云母/硅橡胶复合材料常温拉伸强度为3~4 MPa,600~1 200℃下热解后试样的弯曲强度在0.3~4.5 MPa之间,且保持结构完整;SEM结果显示玻璃料B有助于形成大量的液相结构,更好地改善热解后形成的陶瓷层的强度和结构;TG结果显示玻璃料可以加速硅橡胶的分解,因此要控制玻璃料的加入量;XRD结果显示在温度变化过程中,添加含SiO2和K2O成分较多的玻璃料B至云母/硅橡胶复合材料中形成了非晶相和钾长石(K2O·Al2O3·6SiO2),从而提高陶瓷层的强度。 相似文献
43.
44.
45.
智能登山法是一种新型的运动学逆解求取方法.使用时参数 d ,r 的选择对算法的性能影响很大.通过对一个数的搜索,用统计学的方法深入探讨,获得了智能登山法在使用过程中参数选择所具有的一般规律;该数值规律的使用,使得算法参数的选择合理,算法收敛速度加快,搜索次数可控,实用性增强.通过实例验证了数值规律的可行性. 相似文献
46.
以丁基橡胶为聚合物基体,酚醛树脂为硫化剂,通过加入压电陶瓷和导电炭黑,制得了一种高阻尼宽温域的聚合物基压电阻尼复合材料(PMN/CB/PF/ⅡR)。系统研究压电陶瓷和乙炔炭黑含量、极化、外加交变应力大小及频率、聚合物共聚基体等因素对复合材料阻尼性能的影响。研究表明:在相同的外力条件下,当外力施加频率与复合材料模量相匹配,PMN质量分数为50%,炭黑为5%时,PMN/CB/PF/ⅡR复合材料的阻尼系数峰值tanδmax达到最大0.81,阻尼温域范围为-35~60℃,复合材料的阻尼性能最好。而且,极化过的样品比未极化的样品具有更高的阻尼峰值。 相似文献
47.
采用混炼-模压-极化工艺制备了压电陶瓷/碳黑/丁基橡胶聚合物基压电阻尼复合材料,研究了压电陶瓷和碳黑用量、外力及作用频率等因素对复合材料阻尼性能的影响.结果表明,当压电陶瓷体积分数为50%、碳黑质量分数为5%时复合材料的阻尼因子tanδ峰值达到最高,有效阻尼温域最宽;复合材料的阻尼性能随着外力的增加而增强;当外力作用频率f接近或等于橡胶分子运动单元松弛时间的倒数1/τ时,复合材料的损耗模量E"和阻尼因子tanδ均出现最大值. 相似文献
48.
黄志雄王楚乔 《信息安全与通信保密》2018,(3):32-40
谷歌于2017年6月发布《数字安全与正当程序:云时代的政府跨境获取标准的现代化》白皮书,试图达成一个新的框架,以此平衡执法需求及个人用户的隐私保护。该白皮书凸显了各国执法行动中获取个人数据存在的问题,对相应的解决途径和操作方式进行了有益的探讨,并反映了互联网企业在网络空间国际规则制定中的重要作用。同时,该白皮书有关确定不同国家"人权评分标准"等主张也不无偏颇之处。 相似文献
49.
为提高酚醛泡沫材料的耐高温性能和高温裂解前后的力学性能,通过物理共混法在发泡酚醛树脂中添加二硼化钛(TiB_2)无机填料制备了酚醛/TiB_2泡沫复合材料。研究了泡沫复合材料的固化过程和在1 000℃下裂解前后的微观结构,以及不同的TiB_2颗粒含量对泡沫复合材料的热物理性能、裂解前后力学性能的影响。结果表明,添加的TiB_2颗粒并不能被引入到酚醛树脂的分子链中,但是能够与酚醛树脂裂解释放出的含氧气体发生氧化还原反应,将裂解气体中的C和O元素吸收并转化为无定形碳和TiO_2等固相产物,从而提高了酚醛泡沫的残炭率和裂解后的力学性能。随着TiB_2含量的增加,泡沫复合材料的残炭率以及裂解前后的表观密度、比压缩强度和比弯曲强度均呈上升趋势,其中裂解后的强度上升更为明显。当TiB_2用量为30份时,酚醛泡沫复合材料在1 000℃下裂解产物的残炭率、比压缩强度和比弯曲强度分别比纯酚醛泡沫材料提高了39.2%,76.5%和43.9%。 相似文献
50.
高强泡沫复合材料的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
以耐高温性能良好的端羧基丁腈橡胶改性双马来酰亚胺树脂为基体材料,对端羧基丁腈橡胶改性双马来酰亚胺树脂泡沫体的成型工艺和成型原理进行了系统而深入的研究,研究了发泡剂的用量对泡沫体性能的影响,确定了改性BMI树脂的发泡配方及其发泡体系的工艺参数,并成功开发出了一种泡孔均匀、尺寸稳定性好的纤维增强硬质泡沫材料。该材料具有密度低(d≤400kg/m3);压缩强度高(≥6MPa);吸水率≤1.5%;6MPa压力下24h全方位压缩变形≤3%;能现场发泡施工,可按任意形状成型等优点。研究成功的高强泡沫材料使用领域十分广泛。 相似文献