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1.
工业与民用钢结构中柱脚锚栓是一种常用的钢结构与基础连接的重要构件,但国内对柱脚锚栓工作性能的研究和介绍比较少,规范中关于柱脚锚栓的介绍也比较少。国内关于柱脚锚栓的受力规定也比较单一,只参与受拉,不参与抗剪,美国规范中地脚锚栓既抗拉又抗剪。总结了美国规范对地脚锚栓的理解和设计,就柱脚锚栓的类型、工作性能、破坏形式以及参与抗拉和抗剪时的构造要求进行描述。该研究了加深对柱脚螺栓的了解,也可以为在工作中进行地脚锚栓设计时提供参考和比较。希望能借此文促进专业人员对柱脚锚栓的研究,充分利用锚栓本身及周边钢筋的强度,避免材料的过度浪费。 相似文献
2.
MgSiO3掺杂对ZnO压敏电阻器电学性质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用传统陶瓷工艺制备了MgSiO3掺杂的防雷用ZnO压敏电阻。实验发现,掺杂0.04%的MgSiO3(物质的量)能显著提高其电流–电压非线性、通流能力和电压梯度E1.0,且能降低样品的漏电流IL以及残压比V40kA/V1mA。其非线性系数α和压敏电压梯度分别高达120,180V/mm,样品正反面各五次通流40kA、8/20μs波后,残压比和压敏电压变化率?V1mA/V1mA分别仅为2.56和–2.9%,且漏电流变化很小。对样品的微观结构分析显示,其电学性能的提高和晶粒的均匀程度有关。 相似文献
3.
4.
5.
苏文斌 《轻松学电脑:电子乐园》2009,(2):51-51
据有关机构透露,当手机接收的讯号强度显示为满格与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上。所以经常使用手机通话的人就要注意了。当你发现手机的收讯强度只剩下一格的时候,宁可挂断不要继续通话或者是改用公用电话。为什么呢? 相似文献
6.
(Li,Nb)掺杂SnO_2压敏材料的电学非线性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了掺锂对 Sn O2 压敏电阻器性能的影响。研究发现 L i 对 Sn4 的取代能明显提高陶瓷的烧结速度和致密度 ,且能大幅度改善材料的电学非线性性能。掺入 x(L i2 CO3)为 1.0 %的陶瓷样品具有最高的密度 (ρ=6 .77g/ cm3)、最高的介电常数 (ε=185 1)、最低的视在势垒电场 (EB=6 8.86 V/ mm)和最高的非线性常数 (α=9.9)。对比发现 ,Na 由于具有较大的离子粒半径 ,其掺杂改性性能相对较差。提出了 Sn O2 · L i2 CO3· Nb2 O5晶界缺陷势垒模型 相似文献
7.
随着涟钢高炉煤气总管压力的提高,15万m^3高炉煤气柜储气压力不能满足现有工艺需求,为了充分发挥该气柜的稳压、缓冲作用,于2007年底成功对气柜进行升压改造,本文介绍了改造全过程,归纳总结气柜升压改造的办法,探讨以后应注意的几个方面。 相似文献
8.
研究了Cd对(Co,Nb)掺杂SnO2压敏材料电学性质的影响。组分为97.65%SnO2 O.75%Co2O3 0.10%Nb2O5 1.50%CdO的压敏电阻具有最大非线性系数(a=22.2)和最高的势垒(ψB=0.761eV).当CdO的摩尔分数从0增加到3%时,(Co,Nb)掺杂SnO2压敏电阻的击穿电压从366V/mm增大到556V/mm,1kHz时的相对介电常数从1429减小到1108。晶界势垒高度测量揭示,SnO2的晶粒尺寸的减小是击穿电压增高和介电常数减小的主要原因。对Cd掺杂量增加引起SnO2晶粒减小的根源进行了解释。 相似文献
9.
CeO_2掺杂引起SnO_2压敏电阻的晶粒尺寸效应 总被引:2,自引:2,他引:2
研究了掺CeO2对SnO2Co2O3Ta2O5压敏电阻器性能的影响。研究发现:随着x(CeO2)从0增加到1%,压敏电压从190 V/mm增加到205 V/mm,相对介电常数从3 317减小到2 243,晶粒平均尺寸从12.16 mm减小到6.23 mm,在晶界上的Ce4+阻碍了SnO2晶粒的生长。为了解释样品电学非线性性质的起源,笔者提出了SnO2Co2O3Ta2O5CeO2晶界缺陷势垒模型。同时,对该压敏电阻器进行了等效电路分析,试验测量与等效电路分析结果相符。 相似文献
10.
甜菜需水规律研究初报 总被引:1,自引:0,他引:1
以系选5号(呼育1号)晶种为材料,设置六种处理,研究了甜菜需水规律和需水量、产量和含糖率与需水量的关系及影响甜菜需水量的主要因素。各生育期需水量占全生育期需水量的百分数为:生育前期15—20%,生育中期30—50%,生育后期为14—24%。灌溉影响总需水量,全生育期未灌溉的甜菜总需水量为272.74m~3/亩、灌溉一次、二次和三次的总需水量分别为297.27—310.66m~3/亩:368.26m~3/亩、372.82m/亩。需水量增加使根产量增加但含糖率略降,亩产3吨、含糖率16%以上的甜菜总需水量为了360—380m~3/亩,其适宜的土壤湿度为16—23%,其中生育前期为16%,中期为21%,后期为14—15%。影响甜菜需水量的主要气象因子是气温,气温与需水强度的关系可用方程式y=16.91+2.75x+7.0x~2表示。 相似文献