產(chǎn)品詳情
玻璃鋼標(biāo)志樁規(guī)格:
玻璃鋼標(biāo)志樁(噴涂印刷); 標(biāo)志樁規(guī)格150*150*3,壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標(biāo)志樁(激光凹刻); 標(biāo)志樁規(guī)格150*150*3; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標(biāo)志樁(噴涂印刷); 標(biāo)志樁規(guī)格200*200*4; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標(biāo)志樁(激光凹刻); 標(biāo)志樁規(guī)格200*200*4; 壁厚:3mm-8mm
遂寧市百米警示樁質(zhì)量好凱捷玻璃鋼標(biāo)樁廠家
玻璃鋼標(biāo)志樁(噴涂印刷); 標(biāo)志樁規(guī)格240*240*4.5; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標(biāo)志樁(激光凹刻); 標(biāo)志樁規(guī)格240*240*4.5; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標(biāo)志樁(噴涂印刷); 標(biāo)志樁規(guī)格140*140*3; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標(biāo)志樁(激光凹刻); 標(biāo)志樁規(guī)格140*140*3; 壁厚:3mm-8mm
遂寧市百米警示樁質(zhì)量好凱捷玻璃鋼標(biāo)樁廠家
百米警示樁

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.
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.首先應(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.

