简介:摘要目的比较不同粘接系统下3种衬洞材料的剪切强度。方法选用新鲜的离体磨牙50颗,分成5组暴露牙本质面。1组和2组选用自酸蚀粘接剂Kerr(OptibondVersa),3组和4组选用全酸蚀粘结剂3M(ESPEAdperTMSingleBond2),按照说明书的要求和步骤使用后,1组和3组充填SDR,2组和4组充填美丽牙医流动树脂,5组直接充填FujiⅨ玻璃离子水门汀,制备成3mm×3mm的圆柱形试件粘接于牙本质面。所有的样本用DZS-Ⅲ硬脆材料性能检测仪测试其剪切强度,用SPSS13.0对剪切强度测试值进行统计学分析。结果第1组剪切强度最高,第5组剪切强度最低,与其他组剪切强度值两两比较差异均有统计学意义(P﹤0.05)。2、3、4组间两辆比较差异无统计学意义(P>0.05),剪切强度无明显不同。结论SDR配合使用kerr自酸蚀粘接剂具有较高的剪切粘接强度,建议临床使用。
简介:在微流控系统中,稳定、可控的柔性气-液界面可实现声流体颗粒富集、微纳操作、快速气-液反应等各种实际物理和生化应用.微流道内气-液界面的抗流体剪切能力对于增强微尺度下气-液界面的可控性具有十分重要的意义.为此,文章研究了具有高稳定性、高可控性、可阵列化的微尺度驻停气泡现象.利用嵌入局部裂隙的微流道以及与之平行的气体流道,可对驻停气泡的生成和形态进行有效调节,并利用其可控的气-液界面实现多种功能化应用.在此基础上,文章进一步研究柔性可控气-液界面的抗流体剪切能力,对形态变化中的气-液界面受力进行分析,利用仿真和实验手段研究不同状态下气-液界面的形状特征,研究不同的液体驱动压力、裂隙尺寸以及裂隙形状对气-液界面抗剪切能力的影响,并将界面的曲率半径作为气泡驻留与否的判定依据.文章对驻停气泡柔性气-液界面抗流体剪切能力的研究有助于优化其控制方法,增强其控制稳定性并拓展其潜在应用场合.
简介:摘要采用剪切型金属抗震阻尼器对山东某幼儿园框架结构进行优化,采用PKPM软件计算分析结构各性能指标,与原结构方案在层间位移角、基底剪力和工程量方面进行了对比分析,结果表明在结构性能指标没有明显变化的情况下,剪切型金属抗震阻尼器方案减少了工程量,降低了结构的造价。
简介:摘 要:为进一步满足测量精度与主要技术等方面的需求,更好的让称重传感器满足众多场合的需要,促进经济发展需求与实际的应用要求,在先前传统称重方式的改革基础之上,进一步研究出剪切梁式称重传感器。剪切梁式称重传感器现已广泛应用于诸多领域,本文立足于剪切梁式称重传感器的发展情况、工作原理及其特征,简析剪切梁式称重传感器的实际应用状况。
简介:摘 要:轧钢钢材切损主要有来自于1#剪切头、2#剪切尾长度、冷剪剪头尾等部位产生的切料,切损高低对钢坯单耗影响较大,因此控制切损,有利于产线钢坯单耗的稳定性。通过现场观察、数据分析,聚焦切损指标主要由冷剪切尾产生,冷剪切损主要受到3#剪剪切稳定性影响,通过调整3#剪对轧件速度采集方式,由18#轧机出口速度采集改为3#剪后安装热检信号,对成品通过3#剪的速度进行区间测算,速度采集更为精确,从而提高倍尺剪的剪切精度,为降低钢坯单耗提供了便利条件。
简介:摘要目的探讨分析桥本甲状腺炎应用剪切波弹性成像的临床价值。方法选取2016年10月—2017年10月我院就诊的桥本甲状腺炎(HT)患者66例为研究组,以患者甲状腺功能状态分为不同四组,分别为HT甲亢组(17例)、HT甲功正常组(18例),HT亚临床甲减组(15例),HT临床甲减组(16例),选取健康志愿者50例作为对照组,均应用剪切波弹性成像技术比较患者在甲状腺组织杨氏模量值与甲状腺大小、形态、回声强度、边界和均匀性扥特征。结果研究组FT3、FT4明显低于对照组,TSH明显高于对照组,(P<0.05);对照组与研究组甲状腺组织杨氏模量值均呈递增趋势(P<0.05)。结论剪切波弹性成像杨氏模量值与桥本甲状腺炎时期在临床上有相关,表明应用剪切波弹性成像对桥本甲状腺炎病程有一定的诊断价值,临床上值得推广使用。
简介:冈底斯构造带的研究对分析青藏高原构造演化特征具重要意义。沃卡地区EW向韧性剪切带位于冈底斯构造带南东段,南邻雅鲁藏布江结合带。通过最新技术方法,对沃卡EW向韧性剪切带进行研究,查明韧性剪切带展布特征、运动学特点、动力学特征、变形温压条件、变形时代等,对韧性剪切带及周边地区构造演化,丰富该地区构造地质学资料具重要意义。韧性剪切带的糜棱面理、矿物拉伸线理、S-C组构、旋转碎斑、云母鱼等运动学标志及EBSD石英C轴组构图指示韧性剪切带存在两期韧性变形,早期平面上为左行剪切,剖面上为上盘(北盘)下降的脆-韧性剪切带;晚期平面上为左行剪切,剖面上为上盘(北盘)上升的韧性剪切带。矿物变形温度计及EBSD石英C轴组构图指示,早期韧性剪切带温度为380℃-420℃,压力约300MPa;晚期韧性剪切带温度500℃-580℃,压力约425MPa。据Koch提出的计算方法,得到早期韧性剪切带差应力36-79MPa,石英流变速率为10^(-12)s^(-1);晚期韧性剪切带差应力为140MPa,石英流变速率为10^(-11)s^(-1)。通过围岩U-Pb锆石测年限定及穿插关系,可知早期韧性剪切带形成于(162.9±2.8)Ma,为燕山构造阶段中期至华北构造阶段中期缓慢的脆-韧性滑脱剪切活动;晚期带形成于(31.01±0.2)Ma之后,后期遭喜马拉雅期构造运动改造,于渐新世至中新世新特提斯洋完全闭合后,冈底斯陆块遭碰撞造山运动。