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纤维增强复合材料(frp)因其轻---强、耐腐蚀等---优势受到广泛的关注,但其疲劳性能受材料特性、环境条件和载荷条件影响较大。基于唯象学刚度退化理论,研究了frp材料的疲劳性能在不同温度和应力水平下的变化规律,推导了frp材料基于温度变化的刚度退化和疲劳寿命预测等效模型,并在已有试验数据基础上对该模型进行了验证,并将之应用于e型玻璃纤维平纹编织层状材料的疲劳性能预测。结果表明:该模型能有效预测frp材料的刚度退化规律和等效剩余疲劳寿命;frp材料疲劳性能的温度效应明显,其影响程度甚至可能超过应力幅的影响。

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采用fluent软件,选取标准k-ε湍流模型、涡耗散反应模型与do辐射模型,利用udf函数将玻璃液面与玻璃熔窑火焰空间进行耦合,获得玻璃熔窑火焰空间和玻璃液的温度、速度及压力分布模型,从而更为细致地分析了玻璃熔窑工作时的传热传质过程.结果表明:所提出的模型能够比较客观地反映玻璃的熔制过程,对优化窑炉设计,提高窑炉使用寿命,降低成本和工作风险,---工况具有一定的指导意义.


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研究了负温养护、交变温度养护下混凝土力学性能的发展情况,揭示了负温混凝土抗压强度、动弹性模量随龄期的变化规律,并利用微观测试方法分析了水泥水化特征和水化产物微观结构形貌.结果表明:在-10℃时,不掺防冻剂的混凝土早期强度极低,甚至由于试件不能成型而无强度;防冻剂可有效减少混凝土早期负温养护引起的微裂缝.
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