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881.
为研究碳纤维增强复合材料CFRP对约束混凝土柱延性性能的影响,玻璃纤维增强复合材
料GFRP对约束混凝土柱的强度和延性的改善效果,以及高强度CFRP以外的其他材料的约束效
应,并分析它们在约束混凝土柱中的作用机理,通过对纤维增强复合材料FRP约束柱布置纵向、
环向位移传感器进行单轴压缩试验,由裂纹走向及破坏形态总结出了FRP约束柱的破坏过程,根
据荷载-应变曲线、荷载-位移曲线研究了FRP 约束混凝土圆柱的强度和延性性能。研究结果表
明:(1) CFRP 和GFRP 作为约束材料,都可以产生强的约束效应,提高约束混凝土的强度,
CFRP、GFRP约束混凝土强度分别增加了29.2%和58.6%;(2) 强约束作用下,CFRP和GFRP约
束混凝土柱的强度和延性性能得到显著改善;(3) 由于单一FRP材料的线弹性性质,FRP约束混
凝土柱破坏时脆性特征明显;(4) 与CFRP相比,变形性能较好的GFRP能更好地改善混凝土柱
的延性性能,设置1 层GFRP相比1 层CFRP延性可提高61.9%,设置2 层GFRP相比2 层CFRP延
性可提高63.6%。 相似文献
882.
883.
《西安交通大学学报(医学版)》2018,(2):271-275
目的描述合并与不合并右向左分流(right-to-left shunt,RLS)的隐源性脑梗死(cryptogenic stroke,CS)患者的临床特点。评估CS患者RLS严重程度与反常性栓塞量表(risk of paradoxical embolism,RoPE)评分的关系。方法回顾性分析西安交通大学第二附属医院神经内科2014.1-2016.11合并RLS与不合并RLS的138例CS患者的临床特征,评估经颅多普勒发泡试验(control-enhanced transcranial doppler,c-TCD)发现的RLS严重程度与RoPE评分的相关关系。记录c-TCD和对比增强经胸超声心动图(contrast-enhanced transthoracic echocardiography,c-TTE)两种检查方法静息下、Valsalva动作下RLS分级情况,分别比较两种检查方法静息下与Valsalva动作下RLS的发现率,并比较两种方法对RLS分级诊断的一致性。结果 RoPE评分与RLS严重程度呈正相关(rank correlation,r=0.26,P<0.05)。合并与不合并RLS的两组CS患者中,临床特征有所不同。Valsalva动作可提高c-TCD及c-TTE对RLS的发现率(P<0.01);两种检查方法在诊断RLS分级方面具有中等程度的一致性(Kappa=0.428)。结论在合并RLS的CS患者中,RoPE评分与c-TCD评价的RLS的严重程度呈正相关。Valsalva动作可提高c-TCD、c-TTE两种检查方法发现RLS的阳性率。 相似文献
884.
《山东交通学院学报》2016,(3)
为获得纤维增强应力吸收层的最佳防裂性能,建立有限元模型,采用货车的实测接触压力,分析纤维增强应力吸收层对基层存在裂缝的沥青路面结构的影响。结果表明,计算中应选择侧荷位作为临界荷位设置纤维增强应力吸收层,可以明显减少沥青面层在裂缝区的应力集中;纤维增强应力吸收层弹性模量取50~200 MPa是合适的;应力吸收层的厚度宜为5~15 mm。 相似文献
885.
耐碱玻璃纤维因可以增强道路混凝土性能,而被广泛应用于路建工程之中.通过试验分析了耐碱玻璃纤维的抗腐蚀性及防腐蚀方法,提出设计耐碱玻璃纤维混凝土的方法,并就其应用效果进行了检测,最后指出耐碱玻璃纤维具有良好的应用前景. 相似文献
886.
当前智能制造已在全球制造业形成发展浪潮。本文首先分析了美、德、日等工业强国智能制造发展战略,之后重点从数字化、增材制造、机器人、增强现实以及基础保障等方面详细阐述智能制造在国防工业中的发展应用情况,最后总结凝练出国防工业智能制造发展趋势。 相似文献
887.
888.
交通运输部水运科学研究院 《中国远洋航务》2016,(8)
CPSI走势
CPSI指数7月底收于73.3点,与6月收盘相比小幅上涨3.7%,本月CPSI从70点附近震荡上行,如图1.7月份沪深300指数继续在3200点附近波动,收于3203.9点,CPSI本月走势优于沪深300点,如图2.
上半年全国规模以上港口吞吐量同比增长2.2%,增幅保持低位.
7月份,港口上市公司继续开展资本运作,增强实力.宁波港、南京港、唐山港通过定向增发收购码头资产,大连港、唐山港等实施资本公积转股.在当前港口行业增长率下降的情况下,应尽快实现港口主业上市,才能在未来行业整合中获得空间. 相似文献
889.
泰明顿集团位于德国勒沃库森的泰明顿集团,至今已有百年历史,一直以引领全球高品质的摩擦材料产品而闻名于世。1900年泰明顿在英国开始生产制动摩擦片,1934年建立德国勒沃库森的工厂,2000年成立TMD摩擦材料集团。TMD三个字母分别来源于旗下的三个品牌:Textar,Mintex,Don的首字 相似文献
890.