產品詳情
采用水平極化方式,在微波暗室中對試樣進行了雷達散射截面(RCS)測試.結果表明:在8~18 GHz頻率范圍內,集料類型對電磁波反射率幾乎無影響,多孔混凝土具有良好的吸波性能,其電磁波反射率小于-10 dB的波帶寬度達到10 GHz,且平均反射率小于-20 dB;在一定范圍內,增加孔隙率和集料粒徑可改善多孔混凝土表面阻抗和自由阻抗的匹配性,降低電磁波的反射率.
防滲性能好:產品以高分子材料作為基體材料,密封性好,永不滲漏; 2、施工速度快:產品工廠化生產,現(xiàn)場施工快,而且地下水位高、雨季也 可施工; 3、清掏周期長:厭氧發(fā)酵充分,淤泥沉積量大幅度減少,清掏周期延長3- 4倍; 4、處理效果好:設置了擱倉,安裝了軟體填料,分級發(fā)酵,污水處理能力 大幅提高; 5、占地面積?。寒a品占地面積僅為磚混化糞池的60-80%,既節(jié)約土地,又 提高場地選擇靈活性; 6、綜合造價與磚混化糞池相比,更具經濟性。
針對目前支持向量機(SVM)運用于復合材料的分層損傷識別的有關研究尚少,采用歸一化后的模態(tài)頻率,基于SVM回歸理論對碳纖維增強復合材料(CFRP)懸臂梁的分層損傷位置、大小及分層界面進行了損傷識別。首先建立了CFRP梁的有限元模型,得到"損傷變量-模態(tài)頻率"的數(shù)據(jù)庫和數(shù)值測試案例,對比不同參數(shù)優(yōu)化方法下的SVM回歸預測效果。然后使用德國Polytec激光掃描測振儀進行模態(tài)試驗獲取CFRP梁試件的模態(tài)頻率值,將實測頻率值用于SVM回歸預測,進一步證實了SVM在CFRP梁結構的分層損傷識別領域的應用前景。
為研究通用乙烯基酯樹脂基體對玻璃纖維的浸潤性能,考察了兩種乙烯基酯樹脂基體、三種玻璃纖維。通過添加助劑改變樹脂體系的表面張力,以靶環(huán)實驗測試不同樹脂體系對三種玻璃纖維的浸潤速率,采用RTM工藝灌注平板試驗驗證各樹脂體系對玻璃纖維的浸潤效果,優(yōu)選出匹配性的樹脂基體和玻璃纖維。研究表明,降低樹脂體系表面張力有利于樹脂對玻璃纖維的充分浸潤,批產應用效果十分明顯。
以硅藻土、可溶性NaCl、聚丙烯、發(fā)泡劑、開孔劑為原料,成功制備出性能優(yōu)異的硅藻土/聚丙烯復合吸聲材料.通過掃描電子顯微鏡(SEM)、試驗機和傳遞函數(shù)阻抗管吸聲測試系統(tǒng),觀察了復合材料的微觀形貌,測試了復合材料的壓縮性能和吸聲性能.研究表明:當復合材料的配比(質量份數(shù))為硅藻土30份、聚丙烯60份、NaCl 15份、開孔劑2份和發(fā)泡劑20份時,復合材料具有良好的壓縮性能和較佳的多孔性,其吸聲系數(shù)為0.85,吸聲頻率寬度超過2 000Hz,此時復合材料的吸聲機理為薄板振動和多孔吸聲兩者的結合.
耐腐蝕性能好玻璃鋼格柵是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。
電性能好玻璃鋼是優(yōu)良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。
熱性能良好
玻璃鋼熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金屬的1/100~1/1000,是優(yōu)良的絕熱材料。在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。
研究了準各向同性鋪層泡沫夾芯結構蒙皮鋪層形式對結構準靜態(tài)壓痕(QSI)試驗的影響。通過對比結構吸能效率、失效機理以及底部面板失效撓度,發(fā)現(xiàn)方格布蒙皮試樣失效主要以纖維斷裂為主,含有單向布的試樣失效主要以分層破壞為主,方格布與單向布混合鋪層試樣失效包含分層以及纖維斷裂,具有較大的吸能效率。此外,底部蒙皮失效撓度與結構蒙皮以及夾芯結構性能相關,與吸能效率沒有直接關系?!?/span>
可設計性好①可以根據(jù)需要,靈活地設計出各種結構產品,
來滿足使用要求,可以使產品有很好的整體性。
②可以充分選擇材料來滿足產品的性能,
如:可以設計出耐腐的,耐瞬時高溫的、產品某方向上有特別高強度的、介電性好的,等等。
玻璃鋼工藝性優(yōu)良可以根據(jù)產品的形狀、技術要求、用途及數(shù)量來靈活地選擇成型工藝。工藝簡單,可以一次成型,經濟效果突出,尤其對形狀復雜、不易成型的數(shù)量少的產品,更突出它的工藝優(yōu)越性。