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公司基本資料信息
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新聞:西城熱鍍鋅管√哪家強(qiáng)歡迎您!
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通過(guò)數(shù)值模擬手段研究非飽和硬化水泥漿的氯離子擴(kuò)散性能.先應(yīng)用固相分形模型來(lái)模擬硬化水泥漿的多孔結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上采用格子Boltzmann方法模擬相應(yīng)的氯離子擴(kuò)散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布對(duì)硬化水泥漿多孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行逐級(jí)飽和來(lái)實(shí)現(xiàn)飽和度的變化.對(duì)比當(dāng)前數(shù)值模擬的結(jié)果與經(jīng)典冪函數(shù)型飽和函數(shù)的預(yù)測(cè)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)二者吻合較好,飽和系數(shù)的合理取值為4~5.
山東明闊金屬材料有限公司坐落于鋼管之都,美麗的山東省聊城市,公司主營(yíng)產(chǎn)品為:H型鋼,工字鋼,萊鋼H型鋼 ,津西H型鋼等產(chǎn)品,產(chǎn)品品種齊全而暢銷市場(chǎng),并在消費(fèi)者中有較高地位。
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為了分析復(fù)合材料殼體封頭在內(nèi)壓作用下的變形規(guī)律,本文針對(duì)橢球比為1.7的復(fù)合材料殼體前封頭,采用ANSYS商業(yè)軟件中的層合單元對(duì)其進(jìn)行分析,數(shù)值模擬與水壓試驗(yàn)結(jié)果基本一致。先模擬了橢球比為2.0的復(fù)合材料殼體前封頭,結(jié)果表明,前開(kāi)口至赤道部位經(jīng)線方向順纖維應(yīng)變表現(xiàn)為先增加后較小的規(guī)律,同時(shí),前封頭部位的位移發(fā)生在封頭部位經(jīng)線方向的中部;另外,對(duì)比分析了橢球比為1.7的封頭比和橢球比為2的封頭內(nèi)壓應(yīng)變,前者應(yīng)力變化更均勻,符合復(fù)合材料殼體的等應(yīng)力封頭設(shè)計(jì)要求。
公司連續(xù)多年與寶鋼.舞鋼.鞍鋼.新余.包鋼.鋼.本鋼.萊鋼.長(zhǎng)城特鋼.攀鋼等大型鋼鐵廠保持密切的合作關(guān)系。在貿(mào)易領(lǐng)域,堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,依托鋼廠強(qiáng)大資源,積極提升自身能力,鍛造完整的貿(mào)易、加工、配送,為客戶提供完善的服務(wù)。
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針對(duì)有線設(shè)備檢測(cè)旋轉(zhuǎn)葉片時(shí)的纏線問(wèn)題,提出運(yùn)用無(wú)線技術(shù)對(duì)旋轉(zhuǎn)葉片進(jìn)行狀態(tài)測(cè)。設(shè)計(jì)一種基于葉片聲發(fā)射信號(hào)的無(wú)線檢測(cè)系統(tǒng)。采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,聲發(fā)射傳感器選用北京聲華SR150M檢測(cè)葉片聲發(fā)射信號(hào),控制單元選用STC系列12C5A60S2單片機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和控制收發(fā),無(wú)線收發(fā)模塊選用NRF905芯片,上位機(jī)使用VB設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)接收處理。測(cè)試結(jié)果表明,該系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢測(cè)和傳輸處理可靠,能夠?qū)崿F(xiàn)葉片的狀態(tài)測(cè);且軟件具有可移植性,可為旋轉(zhuǎn)物件狀態(tài)測(cè)提供方法。
明闊金屬為客戶提供不同規(guī)格、不同材質(zhì)的產(chǎn)品,公司有強(qiáng)大的庫(kù)存,加上及時(shí)的生產(chǎn)作為保障,保證客戶通過(guò)一次詢盤即可在銀隆金屬一站式購(gòu)買,節(jié)省采購(gòu)成本和寶貴的時(shí)間。公司宗旨:"微利多銷,方便商戶,售后咨詢"。嚴(yán)把鋼材的質(zhì)量關(guān),不進(jìn)銷次品,為商戶使用提供保障,歡迎貴單位到公司實(shí)地考查及指導(dǎo)工作。們以優(yōu)良的品質(zhì)獲得了新老客戶的信賴和支持,在業(yè)界樹(shù)立起良好的信譽(yù)和口碑。
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通過(guò)雙剪試驗(yàn),研究了凍融循環(huán)和持續(xù)荷載共同作用下碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)-高強(qiáng)混凝土界面的黏結(jié)性能.結(jié)果表明:凍融循環(huán)和持載作用均對(duì)CFRP-高強(qiáng)混凝土的黏結(jié)性能產(chǎn)生了不利影響,凍融循環(huán)使其極限荷載和極限黏結(jié)滑移顯著減小,持載則降低了其黏結(jié)剛度;凍融循環(huán)和持載的共同作用使界面黏結(jié)性能退化進(jìn)一步加劇,而有效黏結(jié)長(zhǎng)度增加.此外,界面的破壞形式由樹(shù)脂與混凝土之間的黏結(jié)破壞轉(zhuǎn)變?yōu)楸韺踊炷恋募羟衅茐?說(shuō)明凍融循環(huán)和持載作用引起的混凝土劣化是導(dǎo)致界面黏結(jié)性能降低的主要原因.
采用真空輔助樹(shù)脂傳遞模塑工藝(VARTM)制備了玻纖增強(qiáng)酯樹(shù)脂基復(fù)合材料,研究了不同化學(xué)溶劑對(duì)該復(fù)合材料力學(xué)性能的影響,利用掃描電鏡(SEM)對(duì)復(fù)合材料的斷口形貌進(jìn)行了觀察,并分析了其性能變化的原因。結(jié)果表明,該復(fù)合材料具有一定的抗腐蝕能力,在溶劑中浸泡180d后,其模量基本保持不變,由于界面結(jié)合減弱使復(fù)合材料強(qiáng)度約有5%~10%的下降,對(duì)其力學(xué)性能的變化規(guī)律沒(méi)有影響,這為復(fù)合材料的工程應(yīng)用提供了技術(shù)支持。
通過(guò)聚烯烴合成纖維及鋼纖維再生磚骨料混凝土的抗壓和劈拉試驗(yàn)以及微觀分析,研究了齡期和纖維類型對(duì)再生磚骨料混凝土抗壓強(qiáng)度和劈拉強(qiáng)度的影響.結(jié)果表明:纖維提高了再生磚骨料混凝土不同齡期時(shí)的抗壓強(qiáng)度和劈拉強(qiáng)度;與波浪型和連續(xù)刻痕型聚烯烴合成纖維相比,端鉤型鋼纖維對(duì)再生磚骨料混凝土抗壓強(qiáng)度及劈拉強(qiáng)度的提高作用更加明顯.后,提出了考慮再生磚骨料壓碎指標(biāo)、再生磚骨料取代率、纖維類型和齡期等影響因素的纖維再生磚骨料混凝土抗壓強(qiáng)度及劈拉強(qiáng)度計(jì)算方法.