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1.
本文介绍了高层商住住宅框支剪力墙建筑结构的设计,包括建筑结构概念设计、建筑结构三维整体分析、弹性动力时程分析、转换层有限元分析。  相似文献   
2.
热洗是采油管理中的一项日常工作,随着油田开发时间的延长,油藏的能量逐步下降,多年来多层系开采也带来了严重的负面影响,地层能量较低的油井成为采油管理中难题,热洗介质“倒灌”污染地层,洗井后很难恢复原先产量,严重影响油井产能,制约着油藏开发效果的改善,通过对高压洗井装置的完善,可以有效的解决洗井污染问题。  相似文献   
3.
4.
王海旺 《山西建筑》1993,(3):17-21,12
山西省太原市文瀛公寓工程在外墙大面积釉面砖粘贴施工中,结合本工程特点,将新老施工方法相结合,科学组织施工,着重介绍了高层建筑外墙面砖粘贴施工工艺,对防治面砖施工质量通病进行论述,使工程质量可靠、速度加快、效益良好。  相似文献   
5.
考察了以膨胀石墨为原料制备的高导热炭材料(高导热石墨块、高导热石墨片)与以中间相沥青为原料制备的高导热炭材料(高导热石墨膜)在微观结构及导热性能上的差异。研究表明:由中间相沥青为原料制备的高导热石墨膜的石墨化度较高、La和Lc更大。高结晶石墨块、高导热石墨片、高导热石墨膜的热导率由高到低的顺序为:高导热石墨膜〉高导热石墨块〉高导热石墨片。  相似文献   
6.
铝合金门窗是近年来高层建筑中广泛应用的新型轻质高性能门窗。本文结合山西省太原市柳南小区文瀛高层公寓工程实践,对阳台大面积铝合金窗的构造、施工程序、安装工艺、成品保护、施工体会等分别予以阐述,可供建筑施工人员参考.  相似文献   
7.
偶联剂对膨胀石墨复合阻燃聚丙烯的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
探讨了无机膨胀型阻燃剂膨胀石墨(EG)与协同阻燃剂聚磷酸铵(APP)复合阻燃聚丙烯(PP)材料中EG与APP的最佳配比及不同种类偶联剂对复合阻燃PP材料力学性能的影响。研究表明,当EGAPP为2:1。两组分具有较好的协同作用.材料的综合性能较好:通过测定材料的托伸强度和冲击强度.确定了最佳偶联剂为KH-570,其最佳用量为阻燃剂用量的1.5%(质量分数)。以此为基础,考察了阻燃剂不同用量对材料的拉伸强度、冲击强度、氧指数、表面电阻率、烟密度等级等性能的影响,比较了阻燃制小同用量时材料的综合性能。  相似文献   
8.
研究了聚氨酯改性剂改性酚醛泡沫,测试了改性酚醛泡沫的性能,采用热重、红外光谱、扫描电子显微镜分析改性酚醛泡沫的微观结构,最终得到一种保温效果好、力学性能优异的新型酚醛泡沫。改性后酚醛泡沫具有如下特点:保温效果好,导热系数为0.030 W/(m·K);硬度大,表观密度可达40~60 kg/m3;韧性好,弯曲强度达2.1MPa,压缩强度提高16.5%,可达0.134 MPa。  相似文献   
9.
防渗漏技术在民用建筑工程中的应用   总被引:2,自引:2,他引:2  
王海旺  张永红 《山西建筑》2004,30(14):92-93
结合工程实例,介绍了抗渗混凝土和SBS防水卷材的防渗漏施工工艺,从设计用料、屋面防渗漏施工、管道防渗漏施工等方面进行了论述,指出该工程防渗漏方法得当,取得了一定效果。  相似文献   
10.
半导体光催化剂被广泛地应用于光催化领域,但其常因自身的禁带宽度较大、量子效率较低、催化效率较低、与反应物接触几率较低等因素在实际应用中受到诸多限制。而碳基材料作为一类结构稳定的新材料,具有稳定性强、导电能力强、比表面积大、包含大量的吸附位点等特性,与光催化剂复合之后,能够有效减小其禁带宽度、降低其载流子的复合率并为其提供更多的吸附位点,很大程度上提高了光催化剂的光催化性能。该文章以石墨烯、碳纳米管、富勒烯以及碳纤维等碳材料与各类半导体光催化剂复合为例,综述了碳基材料与光催化剂复合的工艺、提高其光催化性能的机理、影响碳基材料改性程度的因素及其在产氢、杀菌等方面的应用,并且对其进行了展望。  相似文献   
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