|
|
||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼標志樁規格:
玻璃鋼標志樁(噴涂印刷); 標志樁規格150*150*3,壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標志樁(激光凹刻); 標志樁規格150*150*3; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標志樁(噴涂印刷); 標志樁規格200*200*4; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標志樁(激光凹刻); 標志樁規格200*200*4; 壁厚:3mm-8mm
遂寧市百米警示樁質量好凱捷玻璃鋼標樁廠家
玻璃鋼標志樁(噴涂印刷); 標志樁規格240*240*4.5; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標志樁(激光凹刻); 標志樁規格240*240*4.5; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標志樁(噴涂印刷); 標志樁規格140*140*3; 壁厚:3mm-8mm
玻璃鋼標志樁(激光凹刻); 標志樁規格140*140*3; 壁厚:3mm-8mm
遂寧市百米警示樁質量好凱捷玻璃鋼標樁廠家
百米警示樁

通過雙剪試驗,研究了凍融循環和持續荷載共同作用下碳纖維增強復合材料(CFRP)-高強混凝土界面的黏結性能.結果表明:凍融循環和持載作用均對CFRP-高強混凝土的黏結性能產生了不利影響,凍融循環使其極限荷載和極限黏結滑移顯著減小,持載則降低了其黏結剛度;凍融循環和持載的共同作用使界面黏結性能退化進一步加劇,而有效黏結長度增加.此外,界面的破壞形式由樹脂與混凝土之間的黏結破壞轉變為表層混凝土的剪切破壞,說明凍融循環和持載作用引起的混凝土劣化是導致界面黏結性能降低的主要原因.
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通過數值模擬手段研究非飽和硬化水泥漿的氯離子擴散性能.首先應用固相分形模型來模擬硬化水泥漿的多孔結構,在此基礎上采用格子Boltzmann方法模擬相應的氯離子擴散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布對硬化水泥漿多孔結構進行逐級飽和來實現飽和度的變化.對比當前數值模擬的結果與經典冪函數型飽和函數的預測結果,發現二者吻合較好,飽和系數的合理取值為4~5.