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輸電桿塔是電力架空線路設施中的重要支撐結構件;玻璃纖維增強復合材料具有優良的綜合性能,逐步應用于國內輸電線路建設中。本文綜述了國內北京房山、北京青龍湖、浙江舟山和深圳四處典型復合材料桿塔輸配電線路試點工程,介紹了復合材料桿塔在江蘇連云港、南京、福建等其它國內試點工程中的使用及運行狀況,并從復合材料桿塔的結構、工藝、運行等技術方面對各試點工程進行了評述,展望了復合材料桿塔未來主要的技術發展方向。 金
利用分子動力學對高嶺石脫水過程進行模擬,并采用密度泛函理論分析其脫水機理.結果表明:在300~600K時高嶺石并未發生明顯變化,在700K之后高嶺石中Al配位數逐漸降低,H配位數逐漸增高,X射線衍射圖譜顯示其中的氧化鋁相對含量逐漸增高,高嶺石發生脫水反應.脫水機理為在溫度影響下Al的3p軌道中部分電子向相鍵連的羥基中O的2p軌道發生轉移,使得Al—OH鍵活化,經活化后羥基中O的2p軌道與相鄰羥基中
安裝的工法、所需石材的總數量、石材的來源與整體工程進度之配合天然石材有哪些特性?1.耐火性各種石材皆不同,有些石材在高溫作用下,發生化學分解。石膏:在大于17C時分解。石灰石、大理石:在大于91c時分解。花崗石:在6C時因組成礦物受熱不均而裂開。膨脹及收縮石材也是熱脹冷縮,但若受熱后再冷卻,其收縮不能回復至原來體積,而必保留一部份成為永久性膨脹;美國兵工廠曾試驗由C至1C,再降到C,測出永久膨脹增
利用TONI差分量熱儀,測量了石灰石粉摻量分別為0,30%,50%(質量分數,下同)以及粉煤灰摻量為50%的水泥基材料水化放熱速率和水化放熱量曲線.運用動力學方法進行分析,得到了反應速率常數K,水化度α,反應級數N等動力學參數,并依此評價了石灰石粉對水泥基材料水化機理和水化過程的影響.結果表明,石灰石粉對水泥基材料的早期水化有促進作用,特別是當石灰石粉摻量為50%時,水化迅速由NG過程向I過程轉變
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