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事故爆炸和爆炸恐怖袭击容易对建筑和人员造成危害,三明治结构由于其轻量化、高比强度等结构特性,被广泛用作能量吸收装置和牺牲层结构,以缓冲爆炸载荷的作用。传统三明治结构的多胞芯层的拓扑结构形式多样,也存在各自结构的不足,随研究的发展,折纸、剪纸等概念被引入三明治结构设计中,折叠芯的结构概念从而被提出。本文在此研究背景和前人的研究基础上,对新型剪纸型的TSP折叠芯三明治结构在爆炸载荷作用下结构响应进行了
钢-混凝土组合梁桥已经广泛应用于桥梁工程中,但由于普通混凝土抗拉强度较低,在连续梁桥中存在负弯矩区混凝土易受拉开裂问题,从而影响桥梁的使用性能。超高性能混凝土UHPC(Ultra High Performance Concrte)可以有效的解决此类问题。将UHPC与钢梁通过剪力连接件连接形成一种新型的钢-UHPC组合梁应用于桥梁工程中可以克服负弯矩区桥面板易开裂问题、并提高承载力,近几年来,国内外
激光通信技术被广泛应用于军事、民用等领域,其信息量大、速率快、抗干扰能力强等特点使之成为了新一代通信技术的重要发展方向。在激光通信中,空间与接收光纤的耦合效率是反映整个通信系统通信能力的重要指标,而焦平面偏移、离焦、平台振动、大气湍流等都会影响耦合效率,故本文的研究目的是通过优化结构设计及解算方法抑制各种内、外部因素对耦合效率的影响,从而提高光纤耦合效率。本文首先研究了面向激光通信的光纤耦合机理及
自2004年单层石墨烯通过机械剥离的方法成功的被制备出。二维材料备受研究者的关注由于其优异的物理性质,化学性质等。金属硫属化合物是一种层状材料,其结构为六方蜂窝状,原子堆垛方式为A-B-B-A。由于其独特的结构和新颖的性能吸引了研究者对金属硫属化合物研究。不同与石墨烯,金属硫属化合物有着适中的带隙。这使得其被广泛的用于光电子器件、生物催化、传感器等方面。为了解决单一二维层状材料性能的局限性,研究人
我国农业和城镇化的快速发展,伴随着化肥和日用品等的大量使用,导致磷酸盐和硝酸盐被过量排放到自然水体中。引发一系列环境问题,包括富营养化引起的藻华现象;过量硝酸盐引起的蓝婴儿症等,越来越受人们关注。然而磷酸盐和硝酸盐是可回收利用的资源,其中磷资源具有不可再生性且总量在衰减。因此,开发一种技术既能高效去除磷酸盐和硝酸盐,又能将其回收再利用迫在眉睫。吸附法成首选,因具有以下优势:其操作简单,去除率高,能
随着城市化进程的不断加快,城市轨道交通业得到迅猛发展的同时,也带来了诸多像噪声和环境振动等方面的问题。因此,透彻分析不同荷载类型对结构的影响规律,并据此设计合理有效的减振措施就显得较为重要。本文采用四种不同的荷载,研究不同荷载作用下结构竖向的响应。主要研究内容如下:1.用SAP2000分别建立一个七层框架结构的抗震不约束结构、抗震约束结构、层间隔震不约束结构以及层间隔震约束结构,分别分析其结构动力
目的 研究甘麦大枣汤对注意缺陷多动障碍(Attention deficit-hyperactivity disorder,ADHD)模型动物自发性高血压大鼠(Spontaneous hypertension rat,SHR)行为学变化、前额叶皮质层多巴胺受体D1(Dopamine Receptor D1,DRD1)、多巴胺受体D2(Dopamine Receptor D2,DRD2)的表达以及肠道
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众所周知,混凝土的耐久性是决定工程结构构件使用寿命的重要因素,世界范围内各国因混凝土耐久性问题造成的巨额经济损失均分占国民生产总值的3%-5%,其中因钢筋腐蚀受到严重威胁约占八成。普遍认为氯离子是导致结构侵蚀破坏的主要原因,为了提高钢筋混凝土在含氯环境下的抗腐蚀性能,开发更耐久的可替代普通硅酸盐水泥(OPC)的材料引起了学术界和工业界的广泛关注和兴趣。碱激发材料具有CO2排放量低、快凝早强、耐化学