岩石爆破损伤范围及评价判据研究

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随着我国水电开发进程的加快,特别是西部大开发号角的吹响,三峡工程、龙滩、小湾、锦屏、糯扎渡、溪洛渡、向家坝、构皮滩、彭水、银盘、瀑布沟、拉西瓦、亭子口等一大批大型水利水电枢纽工程的相继开工建设为爆破技术的发展提供了很好的科研和实践平台。爆破开挖过程中爆破行为不可避免的会对岩体产生损伤。在实际的工程项目中为了确保工程的安全性和岩体的稳定性,必须严格控制爆破的损伤范围,确保爆破开挖轮廓线以外的保留岩体和基础岩体产生的损伤在设计目标范围以内。因此,确定保留岩体的爆破损伤范围是水电工程建设过程中的
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单一吸收剂难以满足现代吸波材料“厚度薄、质量轻、频带宽、吸收强”的要求,为了获得吸波性能良好的吸波材料,将多种损耗类型的吸收剂复合化成为当前研究的热点。本论文制备了新型钛酸钡(BaTiO3)复合吸收剂,利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、X射线能量色散谱仪(EDS)、振动样品磁强计(VSM)和矢量网络分析仪等分析测试手段,对复合粉体的相结构、微观形貌、成分、磁性能及2-18GHz
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炭膜是一种新颖的炭基膜材料,它具有的纳米级超细微孔结构可以用来分离气体分子,且具有优异的气体渗透能力和分离选择性,突破了" Robeson上限”的限制。在制备炭膜时,前驱体材料的选择是高性能气体分离炭膜的关键。目前已用作炭膜前驱体的材料主要有聚酰亚胺、聚糠醇、酚醛树脂、聚醚砜酮、聚苯醚等聚合物。其中,聚酰亚胺具有优良的热稳定性和化学稳定性,制备的炭膜具有高的渗透性和选择性,是目前研究最多、性能最好
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