雙向纖維布約束加固鋼筋混凝土柱的FRP錨釘設(shè)計(jì)方法研究
改造工程中建筑功能更新會(huì)使鋼筋混凝土(Reinforced Concrete, RC)框架結(jié)構(gòu)抗震等級(jí)提高[1],框架柱會(huì)出現(xiàn)彎剪壓復(fù)合加固需求.纖維復(fù)合材料(Fiber Reinforced Polymer, FRP)具有輕質(zhì)、高強(qiáng)和耐久等顯著優(yōu)點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于加固工程中 |
ECC低干預(yù)加固結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬研究
穿斗式木結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于南方地區(qū)的民居建筑中,特別是在西南地區(qū)應(yīng)用較多,也是云南主要的村鎮(zhèn)民居建筑形式[1-2].穿斗式木構(gòu)架本身起主要承重作用,以貫穿柱截面的穿枋將柱聯(lián)結(jié)成一排木架,木檁直接支撐于柱頭而不設(shè)置梁[3].木構(gòu)架通常以磚墻或土墻作為圍護(hù)結(jié)構(gòu).云南省為我國(guó)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá) |
基于航跡方向最大密度估計(jì)的紅外多目標(biāo)雙站定位
紅外雙站定位,作為一種無源被動(dòng)光電探測(cè)技術(shù),通過兩個(gè)紅外成像測(cè)站對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)向交叉定位[1],獲取目標(biāo)三維位置,具有作用距離遠(yuǎn)、抗干擾性好、穿透煙塵霧霾能力強(qiáng)、全天時(shí)工作等優(yōu)點(diǎn)[2],在空間碎片等目標(biāo)三維定位及預(yù)測(cè)、發(fā)射任務(wù)中目標(biāo)輻射特性跟蹤反演、軍事威脅目標(biāo)甄別與對(duì)抗以及打 |
改進(jìn)的CycleGAN網(wǎng)絡(luò)用于水下顯微圖像顏色校正
深海熱液礦床富含錳、銅、鎳和鈷等元素,是一種具有潛在開發(fā)價(jià)值的礦產(chǎn)資源,熱液中的微生物在礦物沉積和結(jié)核生成過程中發(fā)揮了重要作用[1-2]。同時(shí),在海底深部生態(tài)系統(tǒng)中,菌席為生態(tài)系統(tǒng)中的生物群落提供了碳源和能量,一般因其不同部位微生物種類和地質(zhì)的差異而顯示出不同的色彩[3]。水 |
輕量化火星遙感影像超分辨率重建網(wǎng)絡(luò)
高分辨率火星遙感影像對(duì)人類全面了解火星的地貌地表狀態(tài)、太陽系起源與演化、火星著陸區(qū)的精細(xì)勘測(cè)和火星車的路徑規(guī)劃起到了至關(guān)重要的作用。但由于深空探測(cè)的運(yùn)載能力遠(yuǎn)不能與地球軌道的大噸位運(yùn)載能力相媲美,有效載荷的重量依然是執(zhí)行深空探測(cè)任務(wù)的首要考慮因素。受限于重量約束,行星遙感相機(jī) |
基于FVOIRGAN-Detection的車輛檢測(cè)
目標(biāo)檢測(cè)是計(jì)算機(jī)視覺的基本課題之一,也是自主車輛感知系統(tǒng)的重要組成部分[1-7]。目前,目標(biāo)檢測(cè)方法中使用了攝像機(jī)和激光雷達(dá)傳感器。該相機(jī)可以在高幀速率下工作,在光線充足的天氣下提供遠(yuǎn)距離密集信息。然而,作為一種被動(dòng)傳感器,它受到光照水平的強(qiáng)烈影響,而可靠的目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)不應(yīng)受 |
機(jī)床主軸熱誤差通用型溫度敏感點(diǎn)組合選取
機(jī)床作為制造業(yè)生產(chǎn)的“母機(jī)”,其發(fā)展程度直接影響著國(guó)家工業(yè)的發(fā)展水平[1]。提高機(jī)床的加工精度,對(duì)發(fā)展高精密數(shù)控加工技術(shù)和制造業(yè)具有重要意義。影響機(jī)床加工精度的因素主要有以下幾方面:由機(jī)床本身設(shè)計(jì)缺陷或零部件相對(duì)運(yùn)動(dòng)引起的幾何誤差、機(jī)床受熱變形影響導(dǎo)致的熱誤差、加工過程中切削 |
椰子纖維MPC復(fù)合水泥基材料受壓性能試驗(yàn)研究
磷鎂水泥(MPC)是一種由磷酸鹽、氧化鎂和硼砂等混合制備而成的新型無機(jī)膠凝材料,屬于化學(xué)粘結(jié)陶瓷類[1-2],具有水化速度快、早期強(qiáng)度高、耐磨及抗凍性好等優(yōu)點(diǎn)[3].與普通硅酸鹽水泥相比,其具有良好的粘結(jié)強(qiáng)度且干縮比遠(yuǎn)小于普通硅酸鹽水泥砂漿,因此,在混凝土修補(bǔ)和養(yǎng)護(hù)工程中具有 |
螺旋箍筋約束疊合剪力墻14 mm豎向鋼筋搭接性能試驗(yàn)研究
預(yù)制剪力墻結(jié)構(gòu)是我國(guó)預(yù)制混凝土高層住宅中應(yīng)用最為廣泛的結(jié)構(gòu)[1].根據(jù)墻體構(gòu)造的不同,可分為預(yù)制實(shí)心剪力墻、預(yù)制疊合剪力墻、預(yù)制混凝土夾心保溫剪力墻.預(yù)制疊合剪力墻是由預(yù)制板通過后澆細(xì)石混凝土疊合層連接形成整體的剪力墻.影響預(yù)制疊合剪力墻受力性能的關(guān)鍵是豎向連接方式.目前,雙 |
基于貝葉斯理論的鋼筋再生混凝土梁受剪承載力預(yù)測(cè)模型
進(jìn)入新世紀(jì)后,我國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展面臨著諸多困難.一方面,建筑產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng),使得其對(duì)自然資源的需求日益增加,據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2020年底全國(guó)砂石消耗量已增至每年178.3億t[1]; 另一方面,新、擴(kuò)建及拆除活動(dòng)也產(chǎn)生了巨量建筑垃圾,達(dá)28.0億t/a[2].在此背景之下,再生混凝土因 |
h形磁性復(fù)合流體拋光工具設(shè)計(jì)及工藝試驗(yàn)
隨著光學(xué)、電子、醫(yī)療、航空航天、新能源技術(shù)等高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)深孔零件表面質(zhì)量的要求不斷提高[1],如航天航空領(lǐng)域的各類飛行器、導(dǎo)彈彈翼模具以及國(guó)防工業(yè)中的精密槍炮等[2]。由于深孔零件的幾何特點(diǎn)[3],現(xiàn)有的深孔光整技術(shù)手段難以實(shí)現(xiàn)高效、可控的拋光加工。因此開展高效、高 |
數(shù)控機(jī)床多源異類信息采集測(cè)試試驗(yàn)及平臺(tái)搭建
在影響數(shù)控機(jī)床加工精度的因素中,機(jī)床內(nèi)部熱源和外部環(huán)境引起的機(jī)床熱位移是數(shù)控機(jī)床的最大誤差源,約占機(jī)床總誤差的40%~70%[1-3]。數(shù)控機(jī)床的熱變形規(guī)律與機(jī)床上各處的溫度有關(guān),故機(jī)床熱位移建模的要素大都來源于溫度傳感器測(cè)得的熱敏感點(diǎn)處的溫度信號(hào)和位移傳感器根據(jù)“五點(diǎn)法”測(cè) |
空間相機(jī)碳纖維薄壁筒式主次鏡支撐結(jié)構(gòu)
空間遙感相機(jī)在對(duì)地觀測(cè)、太空探索等領(lǐng)域具有重要的科學(xué)和軍事意義,隨著航天技術(shù)的發(fā)展和用戶對(duì)高分辨遙感產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求,大口徑、長(zhǎng)焦距相機(jī)以其高分辨成像特性已成為空間相機(jī)的重要發(fā)展趨勢(shì)[1]。目前國(guó)際上大口徑遙感相機(jī)廣泛采用同軸三反光學(xué)系統(tǒng)[2],此種系統(tǒng)中主、次鏡相對(duì)位置的 |
多尺度再生隨機(jī)骨料混凝土材料及梁試件分析
近年來,眾多學(xué)者基于不同研究尺度構(gòu)建不同類型的細(xì)觀力學(xué)模型,用以研究再生骨料混凝土各項(xiàng)材料的力學(xué)性能[1-4].同濟(jì)大學(xué)肖建莊教授課題組[5-7]做了大量的研究,采用格構(gòu)模型模擬軸心拉壓條件下再生骨料混凝土各相力學(xué)性能以及再生骨料混凝土的各相細(xì)觀組分對(duì)整體性能影響.黨娜娜等研 |
炭黑環(huán)氧樹脂復(fù)合材料力電性能研究
近年來,向環(huán)氧樹脂中添加導(dǎo)電填料使其具備導(dǎo)電性的方法得到了廣泛的研究,導(dǎo)電填料包括碳納米管、炭黑、石墨烯等[1-3].該類環(huán)氧樹脂基復(fù)合材料制備較為方便,添加量較少即可對(duì)環(huán)氧樹脂性能有較大的改善.復(fù)合材料的力學(xué)、電學(xué)等性能與導(dǎo)電填料在其中的分散形態(tài)有關(guān),而分散形態(tài)隨摻量不同而 |
高溫后堿激發(fā)海砂混凝土無尺寸效應(yīng)斷裂參數(shù)的預(yù)測(cè)
近年來,海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略成為國(guó)家發(fā)展目標(biāo)之一,對(duì)沿海、近海建設(shè)以及島礁建設(shè)愈發(fā)重視,若從內(nèi)陸運(yùn)輸河砂及珍貴的淡水資源,不但會(huì)加大工程成本,還會(huì)造成資源的浪費(fèi).此外,硅酸鹽水泥作為建筑施工中使用的重要材料,其生產(chǎn)過程中不僅會(huì)產(chǎn)生大量的塵土還會(huì)產(chǎn)生大量的溫室氣體及有毒有害氣體,這會(huì)加 |
GFRP筋與海水海砂高摻量粉煤灰自密實(shí)混凝土的粘結(jié)性能研究
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,混凝土需求量越來越大,從而導(dǎo)致淡水河砂資源匱乏.為解決淡水河砂資源短缺問題,不少學(xué)者提出采用海水海砂代替淡水河砂用于近海工程建造.已有研究表明:海水海砂混凝土的長(zhǎng)期抗壓強(qiáng)度與普通混凝土基本相近[1].同時(shí),混凝土的制備需要消耗大量的水泥,而水泥是一種高 |
帶纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)ECC層鋼管混凝土軸壓力學(xué)性能試驗(yàn)研究
鋼管混凝土是一種在工程得到廣泛應(yīng)用的組合結(jié)構(gòu)形式,由混凝土澆筑在不同形狀的鋼管中形成.在鋼管混凝土中,鋼材和混凝土兩種材料在受力過程中能形成如下有利相互作用:鋼管對(duì)核心混凝土提供約束作用,使混凝土處于三向受壓應(yīng)力受力狀態(tài),后者強(qiáng)度與變形能力均得到顯著提升,同時(shí)鋼管還與混凝土共 |
堿激發(fā)偏高嶺土-礦渣對(duì)氯離子的固化能力及其影響因素
氯鹽侵蝕引起的混凝土內(nèi)部鋼筋銹蝕的現(xiàn)象是混凝土結(jié)構(gòu)的主要病害和耐久性退化的重要成因.混凝土對(duì)氯離子的物理吸附和化學(xué)結(jié)合行為已經(jīng)被大量研究所證實(shí)[1-4].擴(kuò)散進(jìn)入混凝土內(nèi)部的氯離子,一部分存在于混凝土孔隙溶液中,這部分氯離子對(duì)混凝土中的鋼筋產(chǎn)生嚴(yán)重的銹蝕作用; 另一部分被混凝 |
纖維增強(qiáng)橡膠復(fù)合材料軟體系統(tǒng)船撞吸能試驗(yàn)與模擬
當(dāng)前國(guó)內(nèi)外常用橋梁防撞設(shè)施,如人工島、群樁、鋼套箱、橡膠護(hù)舷等,存在占用航道多、撞損后難以修復(fù)、船撞力削減幅度有限等諸多弊端[1-7],因此,采用新材料設(shè)計(jì)開發(fā)新型防撞系統(tǒng)具有重要意義.針對(duì)以上傳統(tǒng)材料防撞設(shè)施的局限性,首創(chuàng)了纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料防撞系統(tǒng)[8-11],已應(yīng)用 |
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