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詞條說明
以融冰界面位移與相變傳熱理論為基礎,考慮了玻璃纖維增強樹脂復合材料層和冰層的升溫蓄熱、界面冰層融化相變潛熱以及冰層與周圍空氣的對流傳質、對流換熱和輻射換熱等影響,提出了一種基于高分子電熱膜的電熱除冰功率密度計算的數學模型。對特定除冰模型進行了功率密度的計算,并通過模擬特定環境下的實際除冰實驗對計算結果的準確性進行了驗證,計算結果與實驗結果吻合較好。 金屬瓦是建材行業的一種新材料優勢是什么 金屬瓦是
專家不介紹了纏繞成型常見缺陷、原因及解決措施。一是制品中氣泡太多原因多為纏繞時氣泡沒全部趕完,應每層纏繞時都要用輥子反復輥壓,輥子應做成環向鋸齒形或縱向槽形;膠液黏度太大,卷入的空氣泡不易被趕出,應適當稀釋之;增強材料選擇不當,應更換之;操作工藝不當,應根據樹脂和纖維種類的不同,選擇合適的浸膠、滾壓角度等工藝方法。二是制品分層,原因可能是纖維含水量大,含油量高,應烘干、熱處理去蠟后再浸膠;纏繞張力
利用制鹽鹵水和石灰合成低(水化)堿性MgO粉體,再與秸桿、鹵水復合制成秸桿膠凝復合材料,研究堿性環境對這種復合材料結構與性能的影響.結果表明:控制沉淀反應終點pH10.0,可保證MgO粉體具有較低的水化堿性;強堿性環境(pH12.0)對秸桿纖維有較強的侵蝕作用,對其復合材料的凝結和力學性能有較大的影響;低堿性(pH10.0)鎂氯膠凝材料與秸桿纖維有良好的適應性;隨著秸桿纖維摻量的增加,復合材料的孔
選用碳纖維(CF)、玻璃纖維(GF)和高強玻璃纖維(SGF)為增強材料,制作CF,CF/GF和CF/SGF層間組合混雜纖維增強木梁,并對其受彎性能進行了試驗研究,同時分析了該木梁的破壞形態和破壞機理,討論了其荷載-位移特征、極限承載力和延性.結果表明:與單一CF增強相比,合理匹配混雜纖維增強復合材料(HFRP)可顯著提高木梁的承載力和延性.提出了HFRP增強木梁的極限承載力計算方法. 彩石金屬瓦
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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