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風電葉片的粘結區(qū)域一旦存在缺陷,將會在很大程度上影響葉片的使用壽命,成為后期事故的隱患。而常規(guī)的目視法、敲擊法等方法難以準確地對缺陷進行檢測和定位。本文應用超聲波-回波無損探傷技術,對風電葉片梁帽與腹板粘結處玻璃鋼(GFRP)進行掃查。分析結果表明,超聲波能夠穿透對聲音衰減強烈的玻璃鋼區(qū)域,接收到粘結區(qū)域的回波信息。因此,該方法應用于風電葉片無損探傷具有一定的可行性。
智能密集架特點:
1.智能型密集架由一套管理軟件進行控制管理。實現(xiàn)檔案的條目級管理、檔案實物管理、庫房及密集架內(nèi)溫濕度的管理控制。2.無序存放,有序管理,高度智能化。在整個檔案存取的過程中,具有主控電腦與密集架的雙向通訊功能。主控電腦將存/取檔信息發(fā)送到每列密集架終端,并每列相關液晶顯示屏一清晰顯示,并發(fā)出提示,檔案員可根據(jù)提示擇優(yōu)進行存取工作;在存/取檔過程中密集架終端將相關信息發(fā)送給主控電腦。在檔案存放(還庫)時,當檔案位置變更時,智能系統(tǒng)會自動記錄新的檔案存放位置,使存取簡單有序、方便快捷,提高工作效率,達到高度智能化。

通過中心拔出試驗,研究了早期受凍對鋼筋與混凝土黏結性能的影響以及混凝土強度等級、施工期溫度和養(yǎng)護條件對黏結滑移性能的影響,得出了不同養(yǎng)護條件下的荷載滑移曲線。結果表明:養(yǎng)護條件對黏結試件的形式有較大影響;試件早期受凍后,鋼筋與混凝土黏結強度下降,且混凝土強度等級越低,下降幅度越大.
3.溫濕度智能管理模塊。智能系統(tǒng)與設備的智能控制,無需人工記錄溫度濕度,無需人工開、關空調、機。實現(xiàn)自動控制、記錄溫濕度;并自動提示密集架內(nèi)、外溫度濕度;小空間的溫度濕度達標。4.每列密集架必須裝有一臺液晶顯示屏,顯示與本列密集相關的信息。
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智能密集架用起來確實要比的密集架更方便,從檔案資料入庫的入庫,管理,一切都直接提升了幾個檔次,不僅可以節(jié)省資源,提供效率,而且管理人員也不需要這么多了。智能密集架是可以對檔案進行的盒定位。對想存取的檔案會有指示燈點亮,方便了對檔案的存放。如果滿意,請采納!

針對風電葉片葉根連接有限元建模方法進行研究,主要通過對比工程算法、整體有限元模型與1/N有限元模型的結果進行分析驗證。首先對葉根鉆孔連接采用工程算法進行理論計算,了螺栓的理論應力。接著分別建立整體模型與1/N模型,并對模型進行加載計算螺栓的有限元應力。通過對比發(fā)現(xiàn),有限元與理論結果的偏差較小,從而證明兩種建模方法都是可行的。采用整體模型計算與實際為接近,但采用1/N模型更能減少工作量,提率。