|
公司基本資料信息
|
新聞:順義鍍鋅帶鋼√生產(chǎn)廠家歡迎您!
纖維增強復合材料(FRP)因其輕質(zhì)高強、耐腐蝕等突出優(yōu)勢受到廣泛的關注,但其疲勞性能受材料特性、環(huán)境條件和載荷條件影響較大?;谖ㄏ髮W剛度退化理論,研究了FRP材料的疲勞性能在不同溫度和應力水平下的變化規(guī)律,推導了FRP材料基于溫度變化的剛度退化和疲勞壽命預測等效模型,并在已有試驗數(shù)據(jù)基礎上對該模型進行了驗證,并將之應用于E型玻璃纖維平紋編織層狀材料的疲勞性能預測。結果表明:該模型能有效預測FRP材料的剛度退化規(guī)律和等效剩余疲勞壽命;FRP材料疲勞性能的溫度效應明顯,其影響程度甚至可能超過應力幅的影響。
山東明闊金屬材料有限公司坐落于鋼管之都,美麗的山東省聊城市,公司主營產(chǎn)品為:H型鋼,工字鋼,萊鋼H型鋼 ,津西H型鋼等產(chǎn)品,產(chǎn)品品種齊全而暢銷市場,并在消費者中有較高地位。
新聞:順義鍍鋅帶鋼√生產(chǎn)廠家歡迎您!
針對玻璃鋼管體螺紋磨削機器人作業(yè)時對力和位置控制的要求,建立了機器人動力學約束模型,通過對磨削力的建模與分析,采用基于自適應算法的阻抗控制方式。該方法基于機器人和工作對象之間相互作用的分析,實時校正力的參考值,保證機械臂末端的實際作用力能夠穩(wěn)定跟蹤期望的磨削作用力。這種方法對因外界環(huán)境等未知因素而產(chǎn)生的擾動和誤差具有良好的魯棒性,而且計算量小?;谏鲜龇椒?建立機械臂系統(tǒng)的動力學控制器。通過磨削仿真證明該方法具有良好的穩(wěn)定性,能夠滿足并符合對機器人實時控制的要求。
公司連續(xù)多年與寶鋼.舞鋼.鞍鋼.新余.包鋼.鋼.本鋼.萊鋼.長城特鋼.攀鋼等大型鋼鐵廠保持密切的合作關系。在貿(mào)易領域,堅持以市場為導向,依托鋼廠強大資源,積極提升自身能力,鍛造完整的貿(mào)易、加工、配送,為客戶提供完善的服務。
新聞:順義鍍鋅帶鋼√生產(chǎn)廠家歡迎您!
為了解決不飽和聚酯樹脂(UPR)在固化過程中固化速度隨凝膠時間延長而變慢的問題,采用化甲乙/化環(huán)和異辛酸鈷/2,4-戊組成的氧化還原固化體系在室溫下對UPR進行固化,對苯二酚作為阻聚劑,研究了固化體系中各組分用量對UPR凝膠時間、峰值時間和放熱峰溫度的影響,得出各個組分的適宜用量。在工程中應用此工藝條件,使UPR在工程應用中有較長的施工期,后期快速固化,且固化程度較高。
明闊金屬為客戶提供不同規(guī)格、不同材質(zhì)的產(chǎn)品,公司有強大的庫存,加上及時的生產(chǎn)作為保障,保證客戶通過一次詢盤即可在銀隆金屬一站式購買,節(jié)省采購成本和寶貴的時間。公司宗旨:"微利多銷,方便商戶,售后咨詢"。嚴把鋼材的質(zhì)量關,不進銷次品,為商戶使用提供保障,歡迎貴單位到公司實地考查及指導工作。們以優(yōu)良的品質(zhì)獲得了新老客戶的信賴和支持,在業(yè)界樹立起良好的信譽和口碑。
新聞:順義鍍鋅帶鋼√生產(chǎn)廠家歡迎您!
新聞:順義鍍鋅帶鋼√生產(chǎn)廠家歡迎您!
新聞:順義鍍鋅帶鋼√生產(chǎn)廠家歡迎您!
采用有限元軟件ANSYS分析了尺寸、電壓電極間距和表面粗糙度對鎳粉水泥基傳感器與其周圍混凝土應力/應變協(xié)調(diào)性的影響,進而對該傳感器的制作參數(shù)進行了優(yōu)化,并對優(yōu)化傳感器埋入混凝土后其自身及周圍混凝土的受力狀態(tài)進行了分析.結果表明:鎳粉水泥基傳感器的合適尺寸為20mm×20mm×40mm,電壓電極間距為5mm,并盡量使其表面粗糙;鎳粉水泥基傳感器埋入混凝土中的受力狀態(tài)近似于單軸受力狀態(tài),其與周圍混凝土的應力差別較大,應變基本協(xié)調(diào),將其應用于混凝土結構健康測時需對測試結果進行修正.
針對水泥砂漿材料,以干濕循環(huán)次數(shù)和硫酸鹽溶液濃度為試驗參數(shù),研究硫酸鹽干濕循環(huán)腐蝕對水泥基材料力學性能的影響.基于連續(xù)介質(zhì)損傷力學基本理論,根據(jù)試驗結果,建立了硫酸鹽侵蝕水泥基材料的塑性-化學損傷本構模型.模型計算結果與試驗數(shù)據(jù)對比表明,所建立的模型能夠很好地預測受腐蝕水泥基材料在受壓作用下的性、塑性及損傷特征.
復合材料因其輕質(zhì)、機械性能好及能量收性能高而廣受關注。研究表明圓形截面復合材料管件物能量收性能優(yōu)于方形截面的管件物,故目前復合材料管件研究對象高度集中在圓形截面,而對實用價值非常高的方形截面復合材料管件物的研究比較少見。從編織角以及編織方式方面著手,對方形截面玻璃纖維編織復合材料管件物的壓縮特征以及能量收性能進行了探索性研究,分析了不同編織角的二維(2D)以及三維(3D)結構復合材料管在破壞過程中伴隨的微觀破壞,并討論了其破壞機理的差。