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装配式建筑是近年发展最快的一种是施工项目,且越来越常见,是建筑业的变革与创新的主要方向。相比于传统建筑施工,装配式建筑施工具有更高的安全性、合法性和高效率,以及对建筑质量有更高要求。在装配式建筑施工中加强了对施工过程的控制,采用了新的施工方法和监管方式,并实现了建筑规范性的施工目标。因此,在新时代,有必要针对装配式建筑的施工制定新的质量管理措施,并针对现有的施工质量问题进行识别,以及制定有效的措施,以确保施工质量符合实际要求。 相似文献
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住宅产业化是我国当前建筑行业发展的一个重要趋势,也是我国当前建筑行业现代化实现的一个重要体现。相较于传统的建筑手段,住宅产业化的实现可以在很大程度上提升建筑生产的工作效率和工作质量,而且最终的建筑产品的环保性能以及功能性都是相对较强的,这是我国当前建筑行业发展的追求目标。而住宅产业化实现过程中,产业化装配式住宅建筑体系以及相应的施工技术的应用是实现住宅产业化的重要基础。所以就将针对产业化装配式住宅建筑体系与施工应用技术进行深入探究,希望可以推动我国当前住宅产业化的实现,推升我国建筑行业的发现水平。 相似文献
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采用一步电沉积法在导电性能优异的碳布上生长二元镍铁硫化物纳米片作为超级电容器的电极,从而进一步提高其电化学性能.由于复合材料纳米结构具有较小的尺寸且表面粗糙多孔,为充放电过程中发生氧化还原反应提供了更加丰富的活性位点.同时,碳布作为基底,也进一步提高了复合材料的导电性.通过比较不同比例Ni-Fe-S/碳布复合材料的电化学性能,得到了性能最优异的比例,并对其进行了进一步的测试.复合材料的比电容在1A/g时可达到770 F/g,并在40 A/g时容量可以保持在672 F/g.在进行10000次循环后,可保持初始值的92.3%.本研究对于二元金属硫化物/碳布复合材料作为超级电容器电极材料的发展具有一定的促进作用. 相似文献
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氢致开裂和应力腐蚀机理的前沿问题 总被引:6,自引:0,他引:6
褚武扬 《腐蚀科学与防护技术》1993,5(3):151-157
本文对各种氢致开裂和应力腐蚀机理进行了评述。指出,把氢促进局部塑性变形和弱键理论以及氢压理论联合起来就有可能发展新的氢致开裂机理;必须深入研究阳极溶解对位错发射,增殖和运动的影响才能提出合理的阳极溶解型应力腐蚀的机理。 相似文献
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采用 EAM多体势的分子动力学模拟表明,Ni中固溶的氢能使裂尖发射位错的临界应力强度因子KIe(θ=45°)从 1.00 MPa·m1/2降为 0.90MPam·1/2;使 KIe(θ=70°)从 0.82 MPa>·m1/2降为 0.70 MPa·m1/2,即氢能促进位错的发射 另外 氢能使(111)滑移面上的 Griffith裂纹解理扩展的临界应力强度因子KIG(θ=0°)从 1.03 MP·am1/2降为0.93 MPa·m1/2、即氢使(11)面的表面能下降 γ111(H)=0.82θθγ111;从而促进位错的发射 透射电#(TEM)原位观察表明,在氢致裂纹形核之前氢就能促进位错的发射和运动。 相似文献
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通过在硅油中加恒电场实验,研究了PZT-5H铁电陶瓷Vickers压痕裂纹的扩展行为,探讨了电场、残余应力以及介质间的耦合作用.结果表明,残余应力不足以使压痕裂纹在硅油中发生滞后扩展,只有外加恒电场E>0.2 kV/cm,电场、残余应力和介质的耦合才能使压痕裂纹在经过一个孕育期tp后发生滞后扩展.由于有效应力强度因子随裂纹扩展而下降,故压痕裂纹扩展10-30 μm后就将止裂.压痕裂纹在硅油中滞后扩展的门槛电场强度EDp=0.2 kV/cm.如外加电场大于临界电场Ep=5.25 kV/cm,电场和残余应力的耦合可使压痕裂纹瞬时扩展;保持恒电场,裂纹能继续扩展,然后止裂.如外加电场大于12.6 kV/cm,不需要残余应力协助,电致裂纹也能在光滑试样上形核、长大、连接,导致试样断裂.试样发生电致滞后断裂的门槛电场EDF=12.6 kV/cm,发生瞬时断裂的临界电场EF=19.1 kV/cm. 相似文献
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