詞條
詞條說明
提出了一種基于顯微CT技術(shù)的碳纖維復(fù)合材料體孔隙率測量的新方法,分析了采用顯微CT技術(shù)測量孔隙率的實(shí)驗(yàn)原理,對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了圖像處理,并統(tǒng)計(jì)體孔隙率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,顯微CT技術(shù)是一種行之有效的碳纖維復(fù)合材料體孔隙率測量技術(shù),通過圖像灰度進(jìn)行閾值分割可以清晰地分辨材料內(nèi)部基體與孔隙,且測量過程中應(yīng)選擇足夠大的試樣體積,測量值才能真實(shí)反映材料內(nèi)部的體孔隙率。 彩石金屬瓦錯(cuò)落有致,富有質(zhì)地感,品質(zhì)卓越,
在石英砂表面包覆石墨粉制得覆導(dǎo)電膜骨料,并以此制備了覆導(dǎo)電膜骨料水泥砂漿.試驗(yàn)表明:與普通石墨導(dǎo)電砂漿相比,覆導(dǎo)電膜骨料水泥砂漿的石墨用量顯著降低.石墨導(dǎo)電砂漿達(dá)到導(dǎo)電滲流閾值所需石墨的摻量約為20%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),覆導(dǎo)電膜骨料水泥砂漿相應(yīng)的石墨摻量僅為3%~4%.與石墨導(dǎo)電砂漿試件相比,覆導(dǎo)電膜骨料水泥砂漿試件的力學(xué)性能顯著提高:在電阻率為1~5Ω·m時(shí),覆導(dǎo)電膜骨料水泥砂漿抗壓強(qiáng)度與抗折強(qiáng)度分別
對(duì)流混合;兩軸區(qū)物料將分別沿軸向流動(dòng),到達(dá)軸端后,由于軸端有一組小角度槳葉的作用,物料轉(zhuǎn)向另一軸區(qū)運(yùn)動(dòng),使整個(gè)機(jī)內(nèi)物料形成一個(gè)水平面的循環(huán)流動(dòng);另一方面兩軸區(qū)物料同時(shí)又將分別繞各自軸線轉(zhuǎn)動(dòng),各軸區(qū)形成一個(gè)垂直面和循環(huán)流動(dòng)物料流;且兩軸區(qū)交界的物料還有橫向的向?qū)Ψ捷S區(qū)交叉流動(dòng)。由于這種多方位的復(fù)合循環(huán)對(duì)流,將使機(jī)內(nèi)物料更多更快地從一處向另一處移動(dòng)混合。剪切混合:物料在漿葉作用下彼此形成剪切面,各物料
采用水平極化方式,在微波暗室中對(duì)試樣進(jìn)行了雷達(dá)散射截面(RCS)測試.結(jié)果表明:在8~18 GHz頻率范圍內(nèi),集料類型對(duì)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(dá)到10 GHz,且平均反射率小于-20 dB;在一定范圍內(nèi),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. 3、排布間距驗(yàn)收:除了檐口處和屋脊兩側(cè)
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