一种预应力混凝土梁剪切斜裂缝角度计算方法及系统

    公开(公告)号:CN114528684A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111677401.7

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种预应力混凝土梁剪切斜裂缝角度计算方法及系统,包括:获取待测预应力混凝土梁的配箍率、箍筋屈服强度、混凝土圆柱体抗压强度以及剪跨比参数,基于预应力混凝土梁斜裂缝倾角计算模型,得到预应力混凝土梁剪切斜裂缝角度;其中,所述预应力混凝土梁斜裂缝倾角计算模型的确定过程包括:获取预应力混凝土梁剪切斜裂缝样本数据;选定预应力混凝土梁斜裂缝倾角计算公式作为贝叶斯先验模型;结合贝叶斯理论,对贝叶斯先验模型进行更新;计算更新后的贝叶斯先验模型中的未知系数值,得到预应力混凝土梁斜裂缝倾角计算模型。本发明提高了斜裂缝预测的精度,更适用于预应力混凝土梁的斜裂缝倾角预测计算。

    一种实时确定沥青混合料动态模量的方法

    公开(公告)号:CN114088552A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202210072013.4

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种实时确定沥青混合料动态模量的方法,属于道路工程技术领域。本发明根据实际沥青路面制备沥青混合料试样进行单轴压缩动态模量实验,测量不同温度和加载频率下沥青混合料试样的动态模量,获取沥青混合料动态模量主曲线,建立沥青混合料动态模量计算模型,通过在监测路面上设置沥青混合料动态模量智能监测系统,实时测量沥青路面的内部温度和行车车速,利用沥青混合料动态模量智能监测系统内部的沥青混合料动态模量计算模型,确定沥青路面的沥青混合料动态模量。本发明实现了沥青混合料动态模量的实时监测,为评估沥青路面结构服役性能提供了准确的材料参数,有利于指导沥青路面的结构设计和养护维修,延长沥青路面的使用寿命。

    汽车仪表板的再生革表皮的真空吸塑成型工艺及装置

    公开(公告)号:CN105946206B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610462817.X

    申请日:2016-06-23

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种汽车仪表板的再生革表皮的真空吸塑成型工艺及装置,将皮芯结构的热塑性合成纤维和真皮纤维均匀混合、经无纺工艺制得汽车仪表板用掺混皮芯型热塑性合成纤维的再生革;在真空吸塑成型过程中,经本发明提出的真空吸塑成型装置,通过再生革卷料铺展、精准控温加热、成型表皮固定与真空吸塑、再生革废料的回收等工位,实现汽车仪表板再生革表皮的多工位一体化成型,得到使役性能和成型性能都优异的仪表板表皮。本发明的工艺方法简单、操作方便、实用性强。

    一种导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备方法

    公开(公告)号:CN106811871A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710025170.9

    申请日:2017-01-13

    Applicant: 山东大学

    CPC classification number: D04H3/16 D01F1/09 D01F6/92 D01F6/94 D04H3/005

    Abstract: 本发明提供一种导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备方法,该无纺布由聚合物切片、一维导电纳米填料、分散剂三种原料所制得。其具体过程包括:(1)导电母粒的制备;(2)导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备。其特点在于利用高速混合时的剪切和碰撞与分散剂的协同作用,经双螺杆挤出机挤出可以实现一维导电纳米填料在聚合物中均匀分散;利用纺粘法中的管式气流牵伸作用可以实现一维导电纳米填料在纤维内部及表面沿纤维轴向取向,在保证导电网络构建的同时显著降低了这种复合材料的导电逾渗阈值。这种导电‑增韧用纺粘复合无纺布能有效实现复合材料的结构‑功能改性一体化设计的效果。步骤简单、操作方便、实用性强。

    一种光纤光栅应变传感器、组件及其成型方法和应用

    公开(公告)号:CN111257993B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010119361.3

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供一种光纤光栅应变传感器、组件及其成型方法和应用,该光纤光栅应变传感器的结构中包括应变光纤光栅、玻璃纤维单向布、热塑性高分子无纺毡、树脂体系;其中,应变光纤光栅沿着光纤轴向的上下两侧铺设有玻璃纤维单向布,将应变光纤光栅包埋于上下两侧的玻璃纤维单向布内;包埋应变光纤光栅的上下两侧玻璃纤维单向布的外侧各铺设有热塑性高分子无纺毡,热塑性高分子无纺毡实现对应变光纤光栅及玻璃纤维单向布的包覆;应变光纤光栅、玻璃纤维单向布与热塑性高分子无纺毡整个区域内分布有树脂体系,固化后热塑性高分子无纺毡和树脂形成微区域双连续相,组成完整的光纤光栅传感器。该光纤光栅应变传感器与光纤光栅温度传感器成对内植于叶片模具内使用。本发明提高了内植式光纤光栅传感器的存活率、复杂应变可检性及长期使役稳定性。

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