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對鋼纖維摻量(體積分數)為0%,1%,2%,4%的混凝土劈裂強度與變形特性進行了分析.結果表明:4種鋼纖維摻量混凝土屈服時拉伸變形量約為0.12mm,峰值時壓縮(拉伸)變形量隨著鋼纖維摻量增加而增大;鋼纖維摻量增加,混凝土的阻裂性能增強,其屈服、峰值抗拉強度明顯提高,屈服、峰值前韌度增強,而且對混凝土峰值抗拉強度的貢獻明顯大于屈服抗拉強度;當鋼纖維摻量大于2%時,混凝土不易形成貫通裂紋,基體開裂后,鋼纖維繼續承受拉應力,其韌性隨著鋼纖維摻量增加而增大.高壓玻璃纖維管線管在原油集輸、污水回、注聚合物等領域得到廣泛應用。管線從生產出廠到實際投產運行需經過許多環節,每個環節的質量控制都決定著管線能否正常投產使用。為了使高壓玻璃纖維管線管在原油集輸、污水回注、注聚合物等領域得到更好的應用,本文結合相關標準與現場安裝實際,對管線安裝過程中涉及的管線裝卸、管溝開挖、管線架空及穿越、固定墩設置、管線試壓、管道回填和管線運行等各個環節的質量控制點進行詳細的論述。應用納米壓痕技術實測了水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠的折合模量.結果表明:將特定尺寸的凈漿試樣進行打磨、拋光和超聲波清洗,可制得表面光潔度符合納米壓痕儀要求的試樣;不同水化反應階段生成的C-S-H凝膠的微區力學特征迥異,隨著齡期的增長,C-S-H凝膠的折合模量頻率分布曲線呈現不同峰值;水化產生的C-S-H凝膠分層包裹在水泥顆粒外圍,并以未水化的水泥顆粒為中心向外形成的水化產物其折合模量逐步降低.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。為了解決采用標準試驗方法無法測試早齡期混凝土彈性模量的問題,采用溫度-應力試驗法,選用測量精度為0.1kN的高精度荷載傳感器,控制混凝土試件在極短時間(5s)內的位移量為10~15μm,可以準確測得早齡期的混凝土彈性模量.綜合采用溫度-應力試驗測得的48h內的彈性模量數據與采用標準試驗法測得的3~28d的彈性模量數據,建立了以等效齡期作為時間尺度、以零應力時間為起始測試點的混凝土彈性模量隨時間發展的函數關系.