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電纜支撐家
采用人工神經網絡技術對混凝土損傷過程中所伴生的聲發射信號進行識別,可實現對混凝土損傷程度的識別.首先建立人工神經網絡模型,并在標準工況下采集混凝土損傷聲發射信號;然后根據加載曲線將采集到的聲發射信號分為3類(分別對應混凝土的3個損傷階段:輕度損傷階段、中度損傷階段和嚴重損傷階段),并將這3類信號作為標準工況數據輸入到神經網絡學習模塊中進行訓練,得到混凝土損傷程度識別系統;后將相同工況下所采集的混凝土聲發射信號輸入到系統中,即可識別混凝土的損傷程度.實測結果表明,識別準確率可達90%以上.
玻璃鋼電纜支架:安裝方便,但對電纜溝壁要求特別平整。對電纜層數變化無法應對。直埋電纜支架:安裝
方便,但對電纜溝壁要求特別平整,對設計不同層數的電纜溝都能施工。插入式電纜支架:安裝不方便,對
電纜溝壁要求平整,對設計不同層數的電纜溝都能施工。螺栓式電纜支架:安裝方便,對電纜溝壁要求平整,
對設計不同層數的電纜溝都能施工。
電纜支撐家 1.電纜溝,電纜渠道的凈寬及電纜型號大小選擇支架規格。TDL –3/300/540支架適用于放置三根電纜,
TDL-2/200/320支架適用安置二根電纜。如有特殊要求,可根據實際情況定制。
2.環境適宜溫度范圍:-20℃——+70℃。
3.安裝宜水平走向,如傾斜則需采用其他措施固定電纜。
4.要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝,保證支架均衡承載。
5.支架預埋時須保證支架基座與砌墻混凝土充分咬合、密實、與固定墻面保持直角狀態,保證底座受
力面積,避免扭曲。鋪設電纜時,宜采用自上而下鋪設,拖動電纜時宜水平拖動。
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提出一種由玻璃纖維增強復合材料(GFRP)外殼和輕木芯材組成的新型GFRP-輕木組合梁及其拉擠成型工藝,并選用無堿玻璃纖維、泡桐木和不飽和聚酯樹脂為原料制備組合梁構件.通過三點彎曲試驗,獲得了組合梁構件彎曲力學特性及破壞模式.結果表明:GFRP-泡桐木組合梁具有良好的彈性性能和承載能力,其承載力和抗彎剛度分別為泡桐木扁梁的17.4,12.8倍,是GFRP空心管的4.1,1.7倍,具有良好的組合效應,可使GFRP和泡桐木2種材料得到充分利用.
采用2種線吸收系數相差較大的常用內標物Al2O3和ZnO,對用QXRD/Rietveld法測定的水泥熟料各晶相含量結果進行校正,并由此推算出無定形相含量,同時對2種內標物的標定性能進行對比分析.結果表明:水泥熟料中的結晶較差相及非晶相含量(質量分數,下同)為32.3%,含量較多,不可忽略;校正后各晶相C3S,C2S,C3A和C4AF的含量分別為38.8%,15.3%,4.9%和8.7%;對于水泥樣品而言,Al2O3較ZnO具有更好的標定性能.