微压及微差压的精密测量与计量

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传统的斜管水压计,补偿式微压计已越来越不适应微压测试与计量技术发展的要求。作者用微机械加工技术及最新的应力集中设计地交接计量的开发出量程1kPa的压阻式高精度微差压传感器,并进而开发出高精度数字微压计。这种高精度微差压传感器已在风洞、潜艇、无人机、医疗设备等许多重要应用中获得成功,数字式微压计已在煤矿风表计检中成功应用。
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通过共混法和原位聚合法制得了KH570(γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷)改性纳米SiO/高固体分丙烯酸复合树脂及其聚氨酯涂膜,考察了纳米粒子的分散性及涂膜的力学性能.实验发现,除纳米SiO分散性有所差别外,由于改性剂的存在,导致共混法和原位聚合法制得的树脂和涂膜性能有不同的变化规律.
基于聚合物与抗静电剂混纺而形成的"海岛"型内部结构的通过基团吸湿放电而消除静电的抗静电原理,以碳纳米管混纺于有机抗静电剂应用于聚合物纤维.碳纳米管强化抗静电载体周围的电场,促进了基团放电过程.通过摩擦静电荷的测试结果显示:碳纳米管的加入显著地提高了聚合物纤维的抗静电能力.经过空气氧化和高温石墨化处理的碳纳米管,抗静电效果进一步显著.
将LiNiCoO和碳纳米管是复合后用作超级电容器电极材料,用SEM表征其形貌,DC-5电池测试仪测其电化学性能.结果表明复合材料较单一电极材料有更好的电化学性能,单电极比电容可达860.2F/g,有望成为一种新的电极材料.
研究了以α-FeO/K纳米材料作为光催化剂催化降解亚甲基蓝染料水溶液的方法.结果表明:α-FeO/K纳米材料在光催化条件下能有效降解亚甲基蓝染料溶液,当预烧温度为120℃,浸剂溶液为KCO(0.5mol/L,14ml/g)焙烧温度为450℃下焙烧1h,用量为0.1g时,去除率可高达98.8﹪,且催化剂经回收、活化可继续使用.并初步探讨了光催化降解亚甲基蓝反应的动力学特征.
采用溶胶-凝胶法在碳纤维的表面涂覆了一层YSZ涂层,透射电镜分析表明涂层中粒子的大小约为10nm.通过比较涂层前后碳纤维/环氧复合材料的力学性能发现,YSZ涂层后使复合材料的层间剪切强度分别提高了52.0﹪,拉伸强度和弯曲强度也均稍有提高.且在碳纤维表面形成的YSZ涂层在350℃~700℃能有效地减缓碳纤维环氧基复合材料的氧化失重速率.
通过插层技术将聚二甲基硅氧烷(PDMS)插入功能稀土配合物/黏土纳米发光中间体的硅酸盐片层之间,制得具有良好发光性能的聚合物/功能稀土配合物-黏土纳米复合材料.用X-射线衍射和荧光光谱对所得的样品的结构及发光性质进行了表征.结果表明,复合材料的发光强度大幅度提高(200~600﹪).此类聚合物/稀土配合物-黏土纳米复合材料具有高效地将不同波段的紫外光转换成发红色波段的荧光的特殊功能.
混凝土结构的梁、柱、节点、墙中的配箍都使用高强箍筋对混凝土进行约束,形成约束混凝土结构体系。本文扼要叙述高强箍筋约束混凝土轴心受压的峰值应力,峰值应变和极限应变的计算公式;梁柱受剪承载力的特点和计算公式;约束混凝土短柱的变形能力计算公式;约束混凝土梁、柱有关箍筋的构造要求,以及高强钢筋约束混凝土框架结构体系的效益举例。
参照现行规范的“三水准”设防目标,将钢筋混凝土(RC)剪力墙的性能划分为“使用良好、人身安全和防止倒塌”三个水平,并用墙体底部塑性转角限值予以量化;用作用倒三角形分布荷载的等截面弯曲悬臂杆的侧移曲线作为其初始的侧移模式,给出了RC剪力墙在弹性、弹塑性阶段的侧移模式和各性能水平下的目标侧移曲线。根据等效原则,将多自由度体系转化为等效单自由度体系,并导出了相应的等效参数,从而进行构件的刚度和承载力设计
基于合理的钢管混凝土数值本构模型,采用截面分层法,提出基于部分正弦曲线的模型柱法,利用钢管混凝土偏压柱最不利截面的曲率与正弦幅值的关系,对钢管混凝土轴压中长柱、等端弯矩钢管混凝土偏压柱和不等端弯矩钢管混凝土偏压柱的受力性能进行非线性分析,计算结果与试验结果符合良好。在此基础上采用模型柱法对钢管混凝土柱承载力性能进行大量数值仿真分析,提出钢管混凝土柱承载力实用计算公式,计算结果与国内外918组钢管混
近年来钢梁-钢筋混凝土柱框架结构(RCS)在美日等国获得广泛研究和应用,为了解这种新型结构节点的受力机理,建立了节点受力模型,详细分析了RCS组合结构节点抵抗剪力的三种传力机构的受力机理与传力方式。指出节点承载力主要是由钢梁腹板及混凝土斜压杆所提供,根据节点受力模型建立承载力公式是可行的,最后根据国外的研究资料分析比较了业已提出的RCS节点抗剪计算公式。