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961.
玻璃纤维增强塑料加固砼梁的抗剪试验 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对15根玻璃增强塑料(GFRP)片材加固混凝土梁的抗剪试验,研究GFRP片材的形状、加固方式、加固率、以及梁的剪跨比对加固梁抗剪承载力和破坏模式的影响。文中采用拱形桁架模型解释GFRP加固梁的剪切破坏机理,提出GFRP片材加固钢筋混凝土梁的抗剪承载力的计算公式。 相似文献
962.
提出一种复合方式的电压共振型逆变器,给出7种电路拓扑。分析运行中主开关存在最高意压应力的原因,采用减小扼流圈电感和共振回路特征阻抗的办法,减小主开关的电压应力。为克服失真增大、功率因素降低及出现纹波的不足,在加入附加控制电路后,不但可以抑制主开关的电压应力,而且可以改善功率因数和失真系数,获得良好的动态和静态特性。 相似文献
963.
高频窄脉冲电解加工的机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
王建业 《华南理工大学学报(自然科学版)》2002,30(1):6-11
探讨了高频窄脉冲电解加工(HSPECM)的机理。结果表明:HSPECM的强脉冲效应,改善了电解加工极间的间隙特性;强压力波,大脉冲间反向电流以及微火花均产生强烈的去极化作用,改善了电流效率特性,缩小了加工截止间隙,这些均强化了阳极溶解的集中蚀除能力,并实现了微小间隙加工。工艺试验证明,上述变化可导致高加工精度,高表面质量和高效率。用HSPECM加工的型腔试件其圆度达到0.02mm,重复精度在0.05mm以内,表面粗糙度在Ra0.60μm以下,使电解加工从半精加工水平提高到了精加工水平。 相似文献
964.
改性木素磺酸钙GCL1减水剂的作用机理研究 总被引:2,自引:4,他引:2
采用物理-化学分析法和扫描电子显微镜研究了木素磺酸钙(CL)和改性木素磺酸钙(GCL1)的减水增强作用,发现GCL1在水泥颗粒表面的饱和吸附量比CL增加了30%,分散性能较好同时,GCL1的表面活性好,润湿作用大;GCL1的起泡力下降,消泡时间缩短,固化水泥净浆中的有害孔隙大大减少,密实度增加,基本上消除了引气性。 相似文献
965.
纳米晶复合永磁铁氧体的双相交换耦合作用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用sol-gel方法制备纳米晶复合SrFe12O19/γ-Fe2O3铁氧体.利用X射线衍射(XRD),透射电子显微镜(TEM)和振动样品(VSM)对纳米晶样品进行了研究.当焙烧温度介于600~800℃,样品存在SrFe12O19/γ-Fe2O3复相.在同样条件下,压成薄片的样品呈现了硬磁与软磁(SrFe12O19/γ-Fe2O3)的纳米复合相的交换耦合作用.对SrFe12O19/γ-Fe2O3的纳米复合材料的各向同性磁能积的增加和磁性交换耦合作用机制进行了研究. 相似文献
966.
孙建武 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》2002,1(2):6-11
本文解决了C C Yang提出的复合整函数的特征函数的一个问题 ,得到如下结果 :设f1、f2 和g1、g2 是四个超越整函数 ,且T(r,f1) =O ( (logr) α)、T(r,g1) =O ( (logr) β) (即存在四个正常数K1、K2 和K3 、K4,使有K1≤ T(r,f1)(logr) α ≤K2 、K3 ≤ T(r,g1)(logr)β ≤K4) .若T(r,f1)~T(r,f2 ) ,T(r,g1) ~T(r,g2 ) ,(r→∞ ) ,则T(r,f1(g1) ) ~T(r,f2 (g2 ) ) ,(r→∞ ,r E) .其中α>1 ,β>1 ,以及E是一个具有有限对数测度的集合 . 相似文献
967.
地面建筑物受地下开采的影响,会产生不同程度的破坏,为了正确指导采动建筑物的保护或新建建筑物的设计,本文提出了采动区上的建筑物破坏程度的预测方法,研究了建筑物的研究机理. 相似文献
968.
黄方方 《成都理工大学学报(自然科学版)》1992,(1)
对金牙金矿田构造地质及地球化学的研究表明,金牙金矿田成矿元素的分布、迁移和富集是受构造运动及构造形迹控制的。巴合背斜总体上控制了成矿元素的分布;而断裂构造则控制了成矿元素异常的分布。矿床(点)毫无例外地分布于断裂构造复合部位的构造围压、最大剪应力和应变能的低值区,严格受北西向构造(体系)控制。 相似文献
969.
准平衡条件下的游荡河型及其形成机理 总被引:1,自引:0,他引:1
目前国内外学者大都认为,游荡河型是在输沙不平衡、河道发生强烈淤积的情况下形成的。Thornes更将游荡性分汉作为河流不平衡的标志。我们在研究中发现,丹江口水库 相似文献
970.
设K是一个数域,L_1=K(D_1~(1/2),L_2=K(D_2(1/2)(D_1,D_2∈K)是K上的两个二次扩域,L_1=L_2。令L=L_1L_2,熟知,L/K恰有三个2次中间子域,即已知的L_1,L_2及另一个L_3。现在L_3可由L_1,L_2的定义方程x~2=D_i=0(i=1,2)简单地得出: 相似文献