简介:摘要:PET薄膜是食品行业中较为常见的热塑性工程薄膜,具有良好的耐化学性特征,在食品包装领域有着广泛应用。因为受到微波加热技术的影响,行业对于薄膜使用也提出了新的要求,强调薄膜需要具备高组个(高阻隔)性以及微波透过性等各项性能。在此背景下,行业加大了对SiOx/PET复合薄膜的开发和研究力度。文章将通过对SiOx/PET复合薄膜基本情况的介绍,以实验的方式对薄膜力学性能和阻隔性性能展开深度探讨,期望能够为复合薄膜应用和生产提供一些参考。
简介:摘要:PET薄膜是食品行业中较为常见的热塑性工程薄膜,具有良好的耐化学性特征,在食品包装领域有着广泛应用。因为受到微波加热技术的影响,行业对于薄膜使用也提出了新的要求,强调薄膜需要具备高组个(高阻隔)性以及微波透过性等各项性能。在此背景下,行业加大了对SiOx/PET复合薄膜的开发和研究力度。文章将通过对SiOx/PET复合薄膜基本情况的介绍,以实验的方式对薄膜力学性能和阻隔性性能展开深度探讨,期望能够为复合薄膜应用和生产提供一些参考。
简介:摘要:高性能碳纤维复合材料凭借其优异的力学性能和轻量化特性,在航空航天、汽车制造等领域展现出广阔的应用前景。本文深入探讨了这类材料的成型工艺及其性能,旨在揭示其内部机制,为高性能碳纤维复合材料的制备优化和应用拓展提供理论指导。碳纤维复合材料的特性源于其独特的微观结构和复合设计,本研究首先回顾了碳纤维复合材料的发展历程,明确了高性能材料的研究背景和实际意义。接着,详细综述了碳纤维复合材料的组成、分类及其在各领域的重要应用,为后续研究奠定基础。在成型工艺研究部分,我们系统地分析了热压罐成型、树脂传递模塑、真空辅助树脂传递模塑等多种成型方法,探讨了工艺参数对复合材料微观结构和性能的影响。
简介:摘要:PET薄膜是食品行业中较为常见的热塑性工程薄膜,具有良好的耐化学性特征,在食品包装领域有着广泛应用。因为受到微波加热技术的影响,行业对于薄膜使用也提出了新的要求,强调薄膜需要具备高组个(高阻隔)性以及微波透过性等各项性能。在此背景下,行业加大了对SiOx/PET复合薄膜的开发和研究力度。文章将通过对SiOx/PET复合薄膜基本情况的介绍,以实验的方式对薄膜力学性能和阻隔性性能展开深度探讨,期望能够为复合薄膜应用和生产提供一些参考。
简介:摘要:为了提升超高性能混凝土(UHPC)的力学性能和耐久性,研究了不同种类纤维增强材料的优化方法及其对UHPC性能的影响。采用实验分析和数值模拟的方法,考察了钢纤维、合成纤维(如聚丙烯纤维和聚乙烯纤维)及自然纤维(如竹纤维和椰壳纤维)的性能特点,研究了纤维长度、掺量及分布方式对UHPC力学性能、耐久性和裂缝控制能力的影响。结果表明,合理选择和优化纤维增强材料可以显著提升UHPC的抗压强度和抗拉强度,复合纤维的使用能够有效控制裂缝发展和宽度。研究建议针对具体工程需求优化纤维参数组合,以进一步增强UHPC的耐久性和裂缝控制能力。
简介:摘要:高性能混凝土具有优异的耐久性,能够有效抵抗各种恶劣环境因素的侵蚀,从而延长工程的使用寿命。高性能混凝土的高工作性使得其在施工过程中易于浇筑和振捣,减少了施工难度和成本。高性能混凝土的高强度也为工程结构的安全性和稳定性提供了有力保障。 本研究旨在探讨高性能混凝土在闸、泵站施工中的应用与性能,通过理论分析和实验验证,揭示高性能混凝土在特定工程环境下的适用性和优越性。研究成果将为高性能混凝土在类似工程中的推广和应用提供科学依据和技术支持。
简介:摘要:高性能混凝土(HPC)因其优异的性能和广泛的应用前景,已成为现代桥梁建设的重要材料。HPC在强度、耐久性和环境适应性方面显著优于传统混凝土,解决了后者在极端条件下的不足。本文首先介绍了高性能混凝土的定义及其主要特性,强调了其在结构安全和使用寿命方面的优势。随后,探讨了HPC的性能评估方法,包括强度与韧性测试、耐久性与抗腐蚀性评估以及长期性能监测。这些评估手段为混凝土的设计和应用提供了重要数据支持。此外,文章分析了高性能混凝土在成功桥梁案例中的应用,展示了其在不同环境下的适应性和可靠性。最后,展望了HPC的未来发展趋势,强调材料优化和智能监测技术在提升混凝土性能中的潜力。
简介:摘要:随着世界交通运输业的发展,各类结构遭受意外撞击的概率大大增加,也有可能撞击临近的建筑物而导致次生灾害。针对各类建筑引起的撞击问题,研究泡沫铝填充多胞铝合金板防护应用就显得十分重要,基于非线性有限元软件LS-DYNA建立了相应的数值模型进行防撞性能分析,分析表明有限元分析模型能够较好的模拟试验的撞击力和变形发展,以此找出多胞板在不同因素下的最优截面,使其防撞性能最好,耗能最高;并探究在相同截面、用量和发生相同位移时多胞板的抗冲击性能和吸能性能。结果表明:在外荷载冲击作用下,泡沫铝填充薄壁铝合金板的破坏模式为对称圆锥式破坏,冲击力-位移曲线和变形图显示其变形过程分为两个阶段:弹塑性变形阶段和回弹阶段;在发生相同位移时,18种不同参数的多胞板,其吸收的总能量 (E) 和比吸能 (SEA) 相对于单胞板都提高了400% 以上,是一种更具吸能特性的板,可广泛应用于防护工程。