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生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析

《生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析》是2015年科学出版社出版的图书,作者是胡英成、张利、薛冰。 

生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析基本信息

生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析图书目录

前言

1绪论

2稻草及木质刨花板制备工艺的优化

3草椰复合刨花板的制备与性能分析

4草椰复合刨花板性能的预测研究

5刨花板性能的统计特征及可靠性分析

6不同压缩率LVL力学性能与可靠性

7不同组坯LVL力学性能与可靠性

8不同单板厚度LVL力学性能的预测及可靠性

9不同环境湿度下LVL力学性能的预测

10工程木质复合梁的结构优化与可靠性分析

参考文献 2100433B

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生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析造价信息

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  • 2022-12-07
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  • 1000套
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生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析内容简介

本书分为四部分,第一部分为第 1 章绪论,概述了生物质复合材料的研究现状;第二部分为第 2-5 章,以典型刨花板类材料为主要研究对象,包括草椰复合刨花板、木质刨花板和定向刨花板,对草椰复合刨花板的性能进行了优化分析,并使用一次二阶矩与蒙特卡洛方法对其在不同工况下的应用可靠性进行了分析;第三部分为第 6-9 章,以单板层积材为主要研究对象,分析了树种、压缩率、组坯形式、单板厚度及环境相对湿度等因素对其力学性能与可靠性的影响;第四部分为第 10 章,以典型的工程木质复合梁为主要研究对象,包括集成材梁、木质工字梁、点阵结构复合梁,初步设计了点阵结构复合梁的拓扑结构,对比分析了三种结构木质复合梁的性能,并对其应用可靠性进行了分析。

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生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析常见问题

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生物质复合材料的性能预测与优化及可靠性分析文献

复合材料缠绕气瓶可靠性验证技术 复合材料缠绕气瓶可靠性验证技术

复合材料缠绕气瓶可靠性验证技术

格式:pdf

大小:184KB

页数: 3页

根据航天器用复合材料气瓶高可靠性特点,对复合材料气瓶的可靠性进行了分析,气瓶的失效模式主要为泄漏和爆破,影响因素分别为疲劳寿命和承压能力,其中疲劳寿命主要受内衬影响,而承压能力主要由复合层性能决定。最后对气瓶的可靠性试验进行了描述,举例说明了气瓶的可靠度试验验证方法。

生物质阻燃复合材料燃烧性能研究 生物质阻燃复合材料燃烧性能研究

生物质阻燃复合材料燃烧性能研究

格式:pdf

大小:184KB

页数: 未知

聚丁二酸丁二醇脂(PBS)是一种快速发展的新型生物可降解高分子材料,因其优异的综合性能而备受关注。但是,PBS易燃,并且容易在燃烧过程中发生熔融滴落现象,可能会引燃其他物体进而引发火灾,PBS的应用领域因此而受到限制。膨胀阻燃剂(IFR)作为一种新型无卤阻燃剂,主要由酸源、碳源和气源组成。通过物理共混的方法将膨胀型阻燃剂壳聚糖磷酸铵盐(NPCS)添加到PBS中,并对所得复合材料的热性能和燃烧性能进行探究。实验结果表明:NPCS作为一种三位一体的膨胀型阻燃剂,能够提高PBS的阻燃性能,增加PBS燃烧时的残炭量,而蒙脱土(OMT)是NPCS较好的协效剂,少量OMT的引入即能够显著改善PBS燃烧时的滴落现象,提高其阻燃级别。

在役桥梁检测、可靠性分析与寿命预测简介

内容简介

在役桥梁检测、可靠性分析与寿命预测,ISBN:9787508433271,作者:王均利编著2100433B

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层压复合材料层压复合材料性能的预测

各个层如同转换韧性基体和厚度所示,其层压板性能的组合,达到韧性性能的过程,在几种出版物中均有叙述。

这种方法是根据经典的板材理论产生的,最后得到分别称作A、B、D的基体。

A基体(拉伸韧性)使作用在层压板上的平面内力(包括法向和受剪切)与拉伸及剪切应变相联系,也是个别层C基体的等效值。

D基体(弯曲韧性)使作用在层压板上的弯曲扭转力矩与产生的曲率及扭转相联系。

B基体表示弯曲及拉伸之间的联系特征。例如,由于两面不同取向,层压板受到拉伸荷载时,对中平而没有对称铺设的2层斜角叠合,表明有扭转产生。 2100433B

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石墨烯复合材料多尺度建模及性能优化中文摘要

石墨烯复合材料具有优异的力学、热学以及电学性能,具有极大的工程应用价值。但是对于石墨烯复合材料的研究,目前还处于尝试性的实验研究阶段,其基本物理机制尚不清楚,用于预测、优化材料性能的模型还有待开发。石墨烯复合材料具有多级结构,其整体力学性质依赖于不同尺度结构特征和性质,如分子尺度石墨烯界面性能,纳米尺度石墨烯堆垛结构,介观尺度石墨烯团簇和分散等。本项目将通过密度泛函第一原理、分子动力学、连续介质模型以及相应的力学实验系统地研究石墨烯复合材料的力学性能。主要研究目标:(1)石墨烯界面力学性质,研究石墨烯界面共价键、离子键、氢键等不同交链机制的载荷传递能力和效率;(2)连续介质建模,通过连续介质模型,考虑石墨烯界面交链机制、石墨烯堆垛结构以及石墨烯团簇,预测石墨烯复合材料整体力学性能;(3)基于前面的研究结果优化石墨烯复合材料的力学性能,根据不同的用途得到不同的优化策略。

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