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廠家新聞:山陽集裝箱廠家
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      廠家新聞:山陽集裝箱廠家

      活動房的優越性體現在以下方面:

           傳統建筑必須得在有一個良好的地基的基礎上才能開始搭建,但是活動房與地基準備可同時進行,并且因為它裝配機械化的程度高,搭建一個活動房的時間上可以比傳統建筑減少40到60%的時間。因為使用的是機械化的操作方式,不依賴對工人的熟練度,這也能大大的減少因為人力勞動也損失的經濟和效率;建造集裝箱房不受天氣日夜的因素而造成施工影響,可確保交貨期。

          而活動房的應用遠不止于此,在度假區,尤其是季節性較強的旅游風景度假區使用模塊化箱式房屋,一方面減少了現場施工對環境的破壞,此外可移動性也 使房屋的利用率能達到。而業界對房屋箱的關注和討論越來越多,目前,地震變得更加頻繁,如果加以應用,模塊化箱式房屋的高強度、抗震性、可移動性將 為預防和抗災起到巨大的作用;的營地房也是模塊化箱式房屋的一個應用方向,而奧運會、世界杯這種人口密度驟增驟減的大型賽事也為模塊化箱式房屋的未來展現出了一定空間。


      ————————————以下內容與文本無關————————————
      本文分析了影響已固化環氧乙烯基酯樹脂耐堿性的諸因素。實驗結果證實,不僅樹脂分子中酯基密度及其相鄰基團的空間保護作用是影響耐堿性的主要因素,分子網絡結構的交聯密度和親水性也對樹脂耐堿性起重要作用。樹脂分子的微觀結構和已固化樹脂(俗稱澆鑄體)的宏觀性能之間的關系是本文的核心。采用自行研發的道路材料沖刷試驗儀,開展了3類半剛性基層材料7,28,90d齡期的室內沖刷試驗,得到了標準沖刷次數、沖刷動水壓力以及劈裂強度之間的關系式.研究發現:隨著齡期增長,材料的抗沖刷系數有下降的趨勢,沖刷應力比指數變化較小,大致在18左右,沖刷深度指數受沖刷動水壓力和齡期影響較小,在1.8左右;凍融對材料的抗沖刷系數、沖刷應力比指數的影響可予忽略,材料抗沖刷性能的下降可歸結于結構強度的下降.另外,反映砂漿黏結作用的劈裂強度較抗壓強度與材料的沖刷抗力有更好的相關性.通過對鋼結構涂層在模擬風沙環境中的沖蝕試驗,研究了涂層受風沙沖蝕磨損特性、沖蝕行為和侵蝕機理.結果表明:涂層沖蝕磨損質量損失隨沖蝕速度的增大而增加;低角度沖蝕主要為微切削作用,材料硬度起決定因素,高角度沖蝕主要為沖蝕擠壓變形作用,材料柔韌性起決定作用,由于涂層硬度相對較低而柔韌性相對較高,故在低沖角下其受沖蝕程度嚴重.提出了涂層沖蝕程度的評價計算公式,其計算結果與試驗結果相吻合.為揭示風沙侵蝕機理及準確評價鋼結構耐久性提供了依據.
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      風力發電機組處于復雜的運行環境中,其部件載荷預測工作極為重要。本文主要介紹兆瓦級風力發電機葉片(以下簡稱葉片)的載荷來源、分類以及載荷計算方法,并以一款6MW碳纖維葉片為例,基于GH Blade軟件計算葉片的極限載荷與等效疲勞載荷。聚甲基丙烯酰亞胺(PMI)泡沫夾層復合材料具有優異的寬頻透波性能,被廣泛用于制備透波雷達天線罩。為了設計滿足寬頻透波要求的某型天線罩,從復合材料結構原理出發,選擇石英纖維增強環氧樹脂復合材料為蒙皮,PMI泡沫為芯材的A夾層結構方案,采用三維全波電磁場仿真軟件(CST軟件)計算比較了不同蒙皮厚度和芯材厚度對A夾層結構透波性能的影響,得到了理論結構。進一步的平板試驗結果表明,透波率的實際測試值與理論計算結果基本吻合,可見設計的A夾層復合材料結構可滿足某型天線罩的寬頻透波要求。本文總結了中材科技風電葉片股份有限公司在大型復合材料風電葉片模具方面的經驗,詳細闡述了復合材料風電葉片模具的設計和制造技術,討論了風電葉片模具設計和制造過程中應注意的一些問題。
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      作為典型非軸對稱回轉體構件,復合材料方管在纏繞過程中要求滿足穩定纏繞和均勻布滿兩個工藝條件。基于解析幾何,分析方管纏繞絲嘴與芯模的空間關系,推導絲嘴運動軌跡方程,提出基于不滑線理論的方管小角度測地線纏繞設計方法;建立方管測地線周期纏繞理論,分析從不同起始點纏繞的實際誤差;設計方管纏繞線型,并應用于實際纏繞,得到其小角度纏繞的一般繞線方程。結果表明,本文提出的方管小角度測地線纏繞理論正確,線型設計方法可靠,得到的絲嘴運動方程合理、,能很好地滿足復合材料方管纏繞的基本原理和工藝要求。本文采用DSC法研究TBPB/TBPO引發不飽和聚酯體系的固化行為,比較TBPO百分含量變化對于該體系固化反應的影響。通過DSC、樹脂反應活性分析儀研究TBPB/TBPO引發不飽和聚酯體系固化反應溫度、凝膠時間和固化時間。研究結果表明,隨著TBPO百分含量從10%增加到100%,固化反應峰值溫度由142℃降低到120.8℃,凝膠時間由214s降為79.5s,固化時間由634.5s縮短為171.5s。介紹了常溫環境下和高溫環境下蜂窩夾層結構埋件拉脫性能的試驗和結果,對比分析了高溫環境對埋件拉脫性能的影響。結果發現,埋件在受法向拉脫力時,高溫環境中承載力下降為常溫的8%左右,且失效模式也發生了變化,由常溫的蜂窩芯剪切破壞變為面板與蜂窩芯脫粘破壞;埋件在受面內拉脫力時,常溫環境和高溫環境下埋件分別呈現出了兩種典型的失效模式,常溫環境中失效模式為面板壓縮破壞,高溫環境中失效模式為面板皺褶失穩破壞,且拉脫力降為常溫的28%左右。
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