【摘 要】
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蒸压加气混凝土(Autoclaved Aerated Concrete,简称AAC)作为建筑围护材料被广泛应用于中高层框架结构中以及作为承重材料应用于中低层砌体结构中,由于其吸湿性较强,含水率对其物理力学性能的影响较大。目前规范只给出了AAC力学性能测试条件的含水率范围为8%~12%,而当外界环境湿度发生变化时,AAC的含水率可能不在上述规定范围内,并对其力学性能影响显著。目前,国内外文献对AAC
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蒸压加气混凝土(Autoclaved Aerated Concrete,简称AAC)作为建筑围护材料被广泛应用于中高层框架结构中以及作为承重材料应用于中低层砌体结构中,由于其吸湿性较强,含水率对其物理力学性能的影响较大。目前规范只给出了AAC力学性能测试条件的含水率范围为8%~12%,而当外界环境湿度发生变化时,AAC的含水率可能不在上述规定范围内,并对其力学性能影响显著。目前,国内外文献对AAC内部含水率不在8%~12%范围时的力学性能变化规律报道的较少,这将制约AAC的推广应用及相关标准、规程的
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微波加热技术是微波能应用的重要领域,由于其可选择性加热、高效加热和易于控制等优点被广泛应用于各行各业。但在实际工业生产中,将大功率微波应用于微波加热技术时,由于加热腔体内电磁场分布不均匀以及各材料吸收微波的能力会随着温度的变化而变化,容易出现热点与热失控现象,降低了微波能应用的安全性和有效性,阻碍了微波加热技术的发展。另外,在食品、化学、生物等领域中,一些材料在加热过程中对温度条件敏感,温度过低无
如今,随着电动汽车、消费电子产品的不断发展,人们对于其所使用的锂离子电池的能量密度有着越来越高的要求。可充电的钴酸锂(LCO)电池是一种早在1991年就被Sony公司所商业化的电池,通过提高其充电电压,能够有效地提升其释放的容量密度以及能量密度。然而,在高电压下的循环也会带来许多的问题,例如材料结构的不稳定、活性物质的溶解以及材料表面惰性物质的积累,都使得钴酸锂电池难以在高电压下表现出理想的性能。
众所周知,伴随着4G通信技术和互联网技术的飞跃式的发展,如今整个社会已经进入了“万物互联”的时代。5G、人工智能、物联网等新技术促进了互联网经济蒸蒸日上。在大型商超、地下车库、仓库等室内,人与车辆、商品、货物等的互联与快速精准定位需求越来越迫切,促使室内定位技术快速发展。在现有的室内定位技术中,因为LED室内定位技术同时满足了照明与定位两方面的需求,且符合国家节能环保要求,而得到广泛研究,成为研究
进一步提升锂离子电池的能量密度是电动汽车、人工智能和虚拟现实等新兴技术领域的迫切需要。硅材料具有理论比容量高(4200 mAh g-1)、嵌锂电位低、环境友好和自然储量丰富的优点,是下一代高能量密度锂离子电池负极材料的最佳候选者。然而,硅在充放电过程中存在着巨大的体积变化(>300%)会破坏电极的完整性,包括硅颗粒粉碎以及活性材料从集流体上脱落从而失去电接触,最终导致电池容量的快速衰退。目前研究者
随着汽轮机发电机组在我国的大量应用,为了突破我国富少水地区水资源匮乏的限制,空冷凝汽器被大量采用。凝汽器中管内凝结换热是一个复杂的气液两相流过程,凝结液膜厚度作为凝结换热过程中的主要热阻,准确的测量出凝结液膜厚度及其分布情况对研究凝结换热有着极为重要的作用。但液膜厚度所处的环境比较复杂,对测量的方法要求也比较高。在阅读相关的文献之后,本文采用激光干涉法对竖直管内凝结液膜厚度进行测量。本文利用CCD
随着“一带一路”国家战略的确立与推进,位于我国高寒高海拔、高纬度冻土地区的青藏铁路,公路工程的基础建设方兴日盛。特殊的气候、地质条件及各类环境因素,决定了青藏铁路、高速公路、川藏铁路工程建设结构物的早强抗冻混凝土必须具有良好的物理力学性能、耐久性及适应环境的能力,而如何保证该地区的混凝土结构物能够具有上述合格的性能成为了亟待解决的问题。本文基于青藏地区钻孔灌注桩基础的负温混凝土的施工和养护,以及国
自我国“一带一路”政策实施以来,加快西部地区基础设施建设速度、加大西部开发力度成为我国新的工作重点,为西部地区带来了重大发展机遇。该地区内桥梁、隧道、水利等新建工程项目数量迅速增加,规模日益庞大。但是由于西部地区地处亚欧大陆腹地,受季节性严寒气候影响,许多在建的基础设施不可避免的会遭受冻融循环破坏,进而导致混凝土结构出现一系列耐久性问题;同时,西部地区盐碱地和盐湖广泛分布,所富含的硫酸盐会对桥梁、