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预应力碳纤维塑料板锚固系统
采用预应力碳纤维塑料板(CFRP 板)加固混凝土梁,不仅可以充分利用 CFRP 板的 高强度,还能明显改善混凝土梁的正常使用性能。由于 CFRP 板抗剪强度与抗挤压强度 很低,需研制专门锚具实现对 CFRP 板的张拉。目前国内对预应力 CFRP 板锚具的研究尚 为空白。 本预应力碳纤维塑料板锚固系统包括锚固端和张拉端两部分,锚固端和张拉端各设 有一个夹持机构,该夹持机构包括上下夹板和位于上下夹板之间的上下垫板(软金属片), 上下夹板之间以多个紧固件连接。本锚固系统的张拉端还设有一个连接件,连接件的一 端与张拉端的夹持机构通过销栓相连接,另一端设有螺孔,通过螺纹与拉杆相连接,利 用普通液压千斤顶即可实现对碳纤维塑料板的张拉和锚固。本锚固系统结构简单合理, 可操作性强,实用性能好,且成本低廉。
同济大学 2021-04-13
铁磁性结构部件缺陷、应力无损检测系统
北京工业大学 2021-04-14
连续分布式应力/应变/温度监测技术
基于布里渊效应的光时域反射(BOTDR)连续分布式应力/应变/温度监测技术集成了高精度微波移频扫频技术、高速高带宽采样技术、数字信号处理技术、数据库技术、地理信息系统技术,可实现连续分布式应力/应变/温度监测仪,应变测量范围达到20με~2000με、温度测量范围达到-40℃~460℃。 该技术可用于大型基础工程设施如桥梁、隧道、大坝、体育馆以及公路桥梁、电力通信网络、油气管道等的结构
南京大学 2021-04-14
一种光纤应变-应力同时测量装置
本发明公开了一种光纤应变-应力同时测量装置。包括宽带光源、 第一光纤耦合器、应变测量传感模块、第二光纤耦合器、偏振控制器、 应力测量传感模块、光谱分析仪和信号处理器;宽带光源连接第一光 纤耦合器的第一输入端;第一光纤耦合器的第一输出端通过应变测量 传感模块连接第二光纤耦合器的第一输入端,第一光纤耦合器的第二 输出端连接第二光纤耦合器的第二输入端;第二光纤耦合器的第一输 出端依次通过偏振控制器和应力测量传感模块连接第二
华中科技大学 2021-04-14
无缝钢轨激振法应力放散装置
研发阶段/n本发明提出一种无缝钢轨激振法应力放散装置,它是以周期振动式气液增压的方式实现钢轨应力均匀化装置,辅以应力传感器现场检测钢轨的应力放散效果,以机液电一体化的自动模式进行应力放散作业,整机设备重量轻,并有防倾覆装置保证小车工作时不向侧面倾覆,降低了劳动强度,提高了工作效率与质量。
湖北工业大学 2021-01-12
超声消除残余应力的钢板矫平系统
本实用新型公开的是一种超声消除残余应力的钢板矫平系统,包括辊式矫平机、液压控制系统、超声波残余应力检测及消除装置;辊式矫平机的辊组结构采用前后各5辊工作辊轮,中间引入一对导向辊。本实用新型的钢板矫平系统不仅能快速矫平钢板,还能消减钢板内部的残余应力和由于工作辊空滑导致的板料摺纹。使经过系统处理完的钢板面内处于零应力状态,之后不会因为残余应力累积而发生变形,大大提高了的钢板的使用寿命。这种超声消除残余应力的钢板矫平机系统在船体钢板的处理过程中节约了成本,提高了效率,具有很好的经济效益和发展前景。
浙江大学 2021-04-13
西北工业大学黄维院士团队在二维材料柔性力学传感方面取得系列进展
近日,西北工业大学黄维院士团队王学文教授课题组在二维材料的制备、力学电学性能及柔性力学传感应用方面取得系列进展。
西北工业大学 2021-12-01
中国农业大学何志祝教授在自供电柔性可穿戴传感技术方面取得进展
中国农业大学工学院智能传感与装备青年科学家创新团队的何志祝教授研究开发出用于温差发电的磁封装定形相变储热材料并研制出一套基于体热的自供电柔性可穿戴传感系统。
中国农业大学 2022-03-18
一种基于PDMS聚合物的柔性量子点随机激光器
本发明提供了一种基于PDMS聚合物的柔性量子点随机激光器,包括两层PDMS薄膜层以及两层PDMS薄膜层之间夹置的渗透层,PDMS薄膜层中的交联剂浓度大于4%,渗透层中的交联剂浓度为2%?4%,渗透层为内应力分布不均匀的PDMS薄膜层,渗透层上设有至少一组由中心点向各方向发散的若干条线性凹槽或至少一组由中心点逐渐扩散的若干个环形凹槽,凹槽供量子点渗透。本发明量子点在随机激光出射过程中充当增益介质的作用,利用渗透层的内应力分布不均,通过光弹性效应形成局域化折射率不一致,增强多重散射作用,达到了降低出射随机激光阈值的目的。本发明中量子点填充在浓度较低的渗透层内,相比玻璃基板表面的量子点薄膜,具有长时间运作的特点。同时由于PDMS是柔性材料,具有可弯曲的特点,可以实现柔性随机激光器制备。
东南大学 2021-04-11
柔性薄膜超级电容器
随着便携式电子设备的快速发展,将微型电子设备运用到可穿戴设备或者作为生物植入物的可行性越来越大。用柔性电子器件来替代传统的硬质电子器件的重要性也愈加凸显,如何解决柔性电子设备的储能问题,是实现这些可能性的重要因素之一。 本成果设计并制备了一种新型柔性微型超级电容器,其具有制备工艺简单,成本较低,适用于各种粉末状电极材料等特点。
电子科技大学 2021-04-10
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