摘要:本文通过设计弯曲试验研究碳纤维板与混凝土界面的粘接性能及破坏机理。设计了不同粘贴长度的试件,分析了碳纤维板的应变、界面粘接应力分布及破坏形态。结果表明,碳纤维板与混凝土界面的平均粘接强度受混凝土强度和粘贴长度影响,且存在有效粘贴长度。界面粘接应力传递机理分析显示,界面破坏与混凝土强度及粘接材料性能密切相关。研究为碳纤维板加固混凝土结构设计提供了理论依据和试验数据。
摘要:优化测定溶剂型聚氨酯防水涂料中苯酚、茶、葱含量的顶空气相色谱法(HS-GC),并同步开发气相色谱法(GC)与气相色谱-质谱联用法(GC-MS),对3种方法进行探讨。分别采用HS-GC、GC和GC-MS 测定苯酚、萘、葱含量,对比分析其线性关系、灵敏度、准确度和精密度。结果表明,3种方法均能满足分析要求。其中,GC法的线性、精密度及准确度最佳;GC-MS法灵敏度最高。综合评估表明,GC法省去了HS-GC法的加热步骤,分析时间显著缩短;而GC-MS法和HS-GC法因灵敏度更高,更适用于苯酚、萘、蒽含量极低样品的检测。关键词:溶剂型聚氨酯防水涂料;苯酚、茶、葱;顶空气相色谱法(HS-GC);气相色谱法(GC);气相色谱-质谱联用法(GC-MS)
摘要:为探究螺旋箍筋约束连接技术在装配式建筑中的抗震性能,本研究以C15混凝土和HRB600钢筋为材料,基于有限元分析软件ABAQUS建立2种剪力墙的非线性有限元模型,模拟低周循环荷载作用下,螺旋箍筋约束连接技术装配式剪力墙与现浇剪力墙的受力性能。模拟结果表明,装配式剪力墙在初始刚度、耗能能力和极限承载力方面表现优异,螺旋箍筋约束连接有效提升了节点的约束作用,使得装配式剪力墙在初始阶段的刚度高于现浇剪力墙。同时,模拟结果显示,装配式剪力墙在连接区域的混凝土应力集中现象较为明显,在应用时还需根据工程实际情况进一步优化。综上,螺旋箍筋约束连接技术能够满足等同现浇的抗震性能要求,在建筑工业化发展中具有一定的应用价值。
摘要:为满足精细化学品合成中对高效催化剂的迫切需求,以乙酸铬、二水合柠檬酸钠、铁氰化钾等材料,将过渡金属硫化物与普鲁士蓝复合材料载体结合,制备一种可适用于光催化制氢的高效催化剂。然后,对该催化剂的物化性质与光催化性能进行研究。结果表明,这种催化剂的带隙为 2.55eV ,且在光催化产氢测试中表现出优异的光催化活性, 4h 产氢速率为 64.2mmol/g? 在经过5次循环测试后,该催化剂稳定性仍旧良好,第5次测试后的 4h 产氢速率超过 60mmol/go 综上,这种高效催化剂具备优异的光催化制氢性能以及稳定性,对精细化学品合成领域的发展有一定意义。
摘要:为明确郑州地铁x号线粘土的热物理性质及其对工程的影响,在该线路不同站点采集原状粘性土样,开展室内土工试验与热物理参数测试。其中,导热系数采用DRPL-I型导热系数测试仪测定,比热容采用BRR型比热容测试仪测定,导热系数通过计算获取。重点对热物理参数中的导热系数与常规土工参数(天然密度、孔隙率)进行回归分析,结果显示:导热系数与天然密度、孔隙率均存在较强相关性,相关系数分别为0.8433和0.8342;具体表现为导热系数随天然密度增大而递增,随孔隙率增大而递减。
摘要:为提高透水路面防水粘结层的性能,本试验以SBS改性沥青、浓盐酸、沥青乳化剂等材料制备了一种改性乳化沥青,进而在透水混凝土基材表面喷涂防水粘结层,并研究该防水粘结层的性能。结果表明,该防水粘结层的抗拉强度为 0.36MPa ,剪切强度为 0.88MPa 同时,在有水雾环境下,抗拉强度与剪切强度分别降低 13.89%.9.09% 。在有灰尘环境中,抗拉强度与剪切强度分别降低 22.22% 、 13.64% 。并且,该防水粘结层在施工应用中具有良好的施工效率和经济性。综上,该改性乳化沥青防水粘结层粘结性能良好,可促进透水路面防水粘结层材料的发展。
摘要:论述了轨道交通车辆地板布在铺装过程中以及使用过程产生鼓包缺陷的主要原因,同时提出解决方案和优化措施。针对使用过程的复杂工况,重点对盒子间地板布鼓包、座椅腿区域地板布鼓包及地板接缝处地板布鼓包等三种类型的鼓包缺陷进行了多个维度的原因分析,并通过浸水试验、浮辊剥离测试、X射线荧光光谱、加热试验、加载试验等加以论证,以期从根本上解决地板布鼓包问题。另外,根据长期跟车调研情况提出了地板布使用清洁过程中的相关建议。
摘要:为提升机械制造中焊接质量检测的精度,本研究提出一种基于改进YOLOv8算法的智能焊接检测方法,旨在解决传统焊接检测中效率低、漏检率高及旋转缺陷定位不准等问题。首先,通过采用复合数据增强策略解决类别不平衡问题,为后续模型训练与检测奠定数据基础。其次,在模型结构上,研究在主干网络中引入卷积、归一化、激活函数的串联组合 CBS 模块和多分支池化路径,增强多尺度特征融合能力;在颈部网络嵌入通道和空间注意力的混合注意力机制CBAM模块,提升模型对通道与空间关系的动态建模能力;在检测头部分采用水平检测框与定向检测框相结合的模式,提高旋转缺陷的定位精度。同时,为验证模型性能,研究通过实验对比了改进前后YOLOv8算法对焊接缺陷的检测效果,实验结果表明:改进后的模型对裂纹、孔洞、飞溅、焊接线四类典型缺陷的检测平均精确度、召回率和 F1 分数分别达到90.4%、88.5%和89.4%,均优于改进前。本研究可为机械制造过程中的焊接质量检测提供可靠的技术方案,对于工业检测任务的算法优化具有一定的参考价值。
摘要:探究水胶比与纤维混杂技术对再生骨料绿色混凝土力学性能的协同影响规律。以Ⅱ类再生粗骨料完全替代天然粗骨料,设0.32、0.38、0.44三种水胶比水平;并设计单掺玄武岩纤维(BF)、碳纤维(CF)、钢纤维(SF)及其混杂纤维等多种方案,制备再生混凝土,测试其抗压、劈拉及抗折强度。结果表明,水胶比对基体强度起主导作用,但不同力学性能存在不同的最优水胶比:水胶比为0.38时,混凝土的抗压与劈裂抗拉强度最优;而为获得最高抗折强度,则需采用0.32的低水胶比。纤维能显著提升混凝土的韧性与抗裂性,其中钢纤维单掺或与BF/CF混杂的增强增韧效果最为突出。本研究为工程应用提供了重要依据。
摘要:为进一步提高电力控制设备的温度异常检测,本研究利用水凝胶传感器,对电力控制设备的温度异常进行检测,并将水凝胶传感器与热敏电阻传感器及铂电阻传感器进行对比。结果表明,水凝胶传感器的温度界限高于热敏电阻传感器及铂电阻传感器,且水凝胶传感器的检测温度上限为 550‰ ,温度误差仅为0.3% ,进一步表明水凝胶传感器能够很好地贴合被检测物体的表面,保证热量的有效传递。且随着温度升高,水凝胶传感器、热敏电阻传感器及铂电阻传感器的检测灵敏度逐渐增加。水凝胶传感器的响应时间远低于热敏电阻传感器及铂电阻传感器。因此,将水凝胶传感器应用在电力控制设备的温度异常检测中,具有较高的检测效率,且水凝胶传感器的可靠性能较高。
摘要: α,ω -二羟基聚二甲基硅氧烷、纳米碳酸钙、交联剂、硅烷偶联剂和有机锡催化剂等为原材料,制成单组分脱酮肟型硅酮密封剂。研究了不同交联剂单独使用和复配使用对贮存稳定性和力学性能的影响。结果表明:不同结构的交联剂对硅酮密封胶的贮存稳定性和力学性能有不同的影响,单独使用甲基三丁酮肟基硅烷(D30)时,经热老化后性能下降,变化率为 170% ;当单独使用LM100作为交联剂时,材料经处理后贮存变化率达 580% ,拉伸强度为 2.27MPa ,断裂伸长率为 422% 。而当采用D30与LM100以3:2的质量比进行复配使用,并经过热老化处理后,材料的贮存变化率显著降低至 88% ,拉伸强度提升至 2.4MPa ,断裂伸长率增至 445% 。对比数据表明,复配体系的各项性能均优于单一交联剂体系,展现出更为优异的综合性能表现。
摘要:对比研究了填料掺量、粒度、增韧剂、触变剂和止流剂对环氧胶泥性能的影响,并制备出了一种风电混塔修补用环氧胶泥,满足相关规范要求和施工需求。结果表明:当填料/树脂的比例为2时,环氧胶泥的力学性能最好。填料的粒度越小,其对环氧胶泥的力学性能越有利。增韧剂可以提高其与混凝土的粘接性能,在掺量为 10% 时,粘接性能最好,但增韧剂会降低抗压强度和拉伸强度。气相二氧化硅可以显著提升环氧胶泥的触变性,但温度升高会削弱环氧胶泥的触变性。止流剂与气相二氧化硅搭配使用,可以保证环氧胶泥具有良好的触变性,不会出现流挂现象。
摘要:建立气相法测定室内装饰装修用美缝剂中苯甲醇和1,3-环己二甲胺含量的分析方法。美缝剂样品使用乙酸乙酯溶解,超声 30min 提取,以HP-INNOWAX色谱柱进行分离,采用气相色谱仪检测,外标法定量。结果显示,苯甲醇和1,3-环己二甲胺在 (500~5000mg/L) 范围内线性良好, R2>0.999 ,回收率为 93.9% 299.6% ,相对标准偏差(RSD)为 1.1%~2.9% ,苯甲醇的检出限(LOD)为 15mg/kg ,定量限(LOQ)为 50mg/kg 1,3-环己二甲胺的检出限为 21mg/kg ,定量限为 70mg/kgo 本方法步骤简单,准确度高,灵敏度高,可用于美缝剂中苯甲醇和1,3-环己二甲胺含量的检测。
摘要:为探究CGF凝胶膜在口腔种植中的修复效果,本研究通过体外试验和临床对照试验,评估了不同温度条件( 25°C 与 )对CGF凝胶膜性能的影响,并探讨了其在促进牙周软硬组织再生及种植手术中的应用效果。体外试验结果表明,室温条件下制备的CGF凝胶膜具有更优的力学性能。临床研究纳入48例重度牙周炎拔牙后需种植患者,随机分为CGF组和对照组,进行引导性骨组织再生手术,并在术后6个月行种植手术。结果显示:CGF组的伤口愈合时间更短,对疼痛的缓解更好,CGF组的种植体初期稳定性更好、骨密度也显著高于对照组。本研究证实,CGF膜能够通过多重机制减轻术后反应并加速组织修复、促进骨再生,为引导性骨再生手术及口腔种植手术提供了可靠的生物材料选择,具有重要的临床应用价值。
摘要:为获得结构多样且活性显著的次级代谢产物对1株海洋来源真菌Phomopsis sp.016的代谢物进行系统的化学成分研究。菌种接种于大米固体培养基,发酵培养后得粗提物。乙酸乙酯萃取后经硅胶色谱等分离,获得单体成分进一步采用核磁共振(NMR)、电子圆二色谱(ECD)高分辨质谱(HRESIMS)等方法对获得的单体成分进行鉴定,并结合相关文献数据确定化合物结构。结果显示,从乙酸乙酯部位共分离获得6个聚酮类化合物,依次为 phomopsischromanone A(1)、phomopsischromanone B(2)、diaporphasine A(3)、diaporchro-mone A(4)、phomochromenone C(5)和 meyeroguiline D(6)。本研究从海洋真菌Phomopsis sp.016 中分离鉴定了聚酮类化合物1\~6,其中化合物1和2为新化合物,且为较罕见的3-烷基取代色满酮类化合物,为色满酮的结构多样性增添了新的成员,为海洋真菌的开发与利用提供了科学依据。
摘要:随着全球环保意识的提升以及可持续发展战略的不断推进,绿色化工工艺在精细化学品合成领域逐渐成为研究的热点。基于此,本文就绿色化工工艺在精细化学品合成中的应用展开探究分析,以揭示绿色工艺在减少废弃物排放以及能耗等方面的优势。研究发现,绿色化工工艺不仅能满足环保的使用需求,还能通过优化反应路径和资源利用率以更好地降低其生产成本,从而为精细化学品行业的高质量发展提供必要的技术支撑和参考借鉴,有助于推动绿色技术从实验室向工业化的有效应用。
摘要:为探究微生物降解技术在污水处理中对有机物和氮污染物的去除效能,本研究通过好氧与厌氧对比试验,以十一烷为特征污染物,结合葡萄糖作为复合碳源,系统分析了不同氧气条件下 COD?TOC?NH4+-N 及TN的降解规律。结果表明:氧气作为电子受体可显著提升难降解有机物的氧化效率,好氧环境更有利于有机物的降解, 240h 后COD和TOC去除率分别达 43.08% 和 46.88% ,显著高于厌氧环境下 17.66% 和 22.50% 去除率;而厌氧环境对脱氮更具优势,反硝化菌群的富集可有效促进氨氮向氮气的转化, NH4+. -N和TN去除率分别为 50.06% 和 45.84% 本研究可为优化污水处理工艺提供理论依据,在难降解有机物与氮污染协同去除中具有一定的应用前景。
摘要:为量化沥青材料随服役时间演化的性能劣化特征,本研究基于江苏省多条服役超过15年的高速公路,在裂缝处钻芯取样,抽提回收沥青后开展线性振幅扫描、傅里叶变换红外光谱和凝胶渗透色谱测试,系统分析其性能劣化规律。结果表明,沥青 5% 应变下的疲劳寿命在服役15\~19年阶段下降缓慢,20\~24年阶段加速下降,呈现明显的阶段性衰减特征。老化指标中,基指数持续增长,具有最强的趋势稳定性与敏感性;亚砜基指数与聚分散指数则在服役21年后趋于饱和。指标相关性分析显示,沥青疲劳寿命与老化指标均呈负相关关系,其中与炭基指数相关性最高。本研究为在役路面沥青疲劳性能与老化状况评价提供了数据基础与方法支撑。
摘要:为开发高效、低成本的燃料电池催化剂,本研究以钴基沸石咪唑酯框架ZIF-67为载体,以二氧化硅作为中间层,构建核壳双Pt负载的Pt@ZIF-67/Pt复合催化剂。同时,本研究通过调控 SiO2 层的生成时间为6、12,18h ,制备不同的Pt@ZIF-67/Pt复合催化剂,并进行了性能测试。结果表明: SiO2 层生成时间为 12h 的12-Pt@ZIF-67/Pt催化剂表现出最佳的结晶性和元素分布,其电化学活性面积达 52.7m2/g ,甲醇氧化反应质量活性为 1508.3mA/mg ,是 Pt/C 催化剂的3.6倍;氧还原反应的初始电位为 1.06V ,半波电位为0.81V,电子转移数接近 4,H2O2 产率仅为 4.01% 此外,该催化剂在锌空气电池中展现出优异的实际应用性能,最大功率密度达 125.6mW/cm2 ,且在 600h 充放电循环中性能稳定。本研究为燃料电池催化剂的开发提供了新思路,同时拓展了金属有机框架材料在能源领域的应用前景。
摘要:本试验建立了一种水质中气相色谱质谱法测定磷酸三(二甲苯)酯的方法。试验采用液液萃取法,用60mL 二氯甲烷萃取2次,合并后,浓缩采用内标法测定磷酸三(二甲苯)酯含量。结果表明,方法检出限为0.07μg/L ,测定下限为 0.28μg/L ,标准曲线线性良好,相对标准偏差 5.35%~10.01% ,加标回收率在 86.2~ 105.9% 本方法简便快速、准确,可满足对水质中磷酸三(二甲苯)酯的测试需求。
摘要:为提高X65管线钢在市政管网连接部分的焊接性能及施工效果,采用高频脉冲单面焊双面成形工艺和全自动RMD工艺,对X65钢管进行差异化环状焊接。其中,采用万能试验机、布洛维硬度计和摆锤冲击试验机对接头进行机械性能测试,并通过电化学动电位扫描模拟高盐、土壤和污水环境中腐蚀行为。结果表明,焊接接头的硬度分布均匀,拉伸强度和抗冲击功都大于母材标准;所有试样弯曲试验无超标缺陷;环境适应性测试中,焊缝区腐蚀电流密度均小于工程阈值。由此得出,本研究采用的焊接工艺能够满足市政管网强度、韧性和耐蚀性等综合需求,为复杂环境下管网施工提供了方向。
摘要:针对传统光催化材料产氢效果和循环稳定性差的问题,提出一种新型钛基复合光催化材料的制备方法。试验首先对光催化剂配比进行优化,然后对优化后光催化剂光催化产氢性能进行分析。结果表明,氧化石墨烯用量为 0.6% 制备的钛基复合光催化剂光催化性能最佳,此时产氢速率为 1454μmol?g-1?h-1, 光催化量子效率为 4.92% ;经过5次循环后,钛基复合光催化剂的产氢速率约为 1355μmol?g-1?h-1 ,表现出良好的光催化活性和循环稳定性。将本实验制备的钛基复合光催化剂与其他已报道的光催化剂催化制氢性能进行对比,本实验制备的钛基复合光催化剂产氢速率明显优于已经报道的其他催化剂,在产氢催化活性方面表现出明显优势。
摘要:为提高城市道路水泥基材料的裂缝修复效果,本文先通过E-51环氧树脂和脲醛树脂等材料制备微胶囊,再结合玄武岩纤维、水泥等材料,制备水泥基材料,并探究微胶囊添加量对该材料性能的影响,研究城市道路的裂缝修复技术。结果表明,当微胶囊添加量为 5% 时,水泥基材料综合性能最佳。此时,水泥基材料的流动度为 183mm ,28d抗压强度为 43.5MPa ,收缩率为 123×10-6 ,裂缝面积修复率为 91.3% 。综上,该纤维微胶囊水泥基材料展现出优异的裂缝自主修复能力,这可为解决城市道路早期微裂缝的防治难题提供新的材料与技术参考,对延长道路服役寿命具有重要意义。
摘要:为提高血液病造血干细胞移植后PICC穿刺点的护理效果,采用湿法纺丝工艺,通过氧化锌纳米颗粒对纱布进行抑菌改性,制备一种改性藻酸盐纱布材料,并研究其性能与临床应用效果。结果表明,藻酸盐纱布对金黄色葡萄球菌和白念珠菌的抑菌圈直径分别达 10.39mm 和 9.67mm 同时,藻酸盐纱布与L929小鼠成纤维细胞共培养7d时的细胞相对增殖率达到 443% 。临床研究表明,与传统纱布相比,这种改性藻酸盐纱布材料可以使患者的日均渗液量降低到 1.34±0.55g ,且穿刺点感染率降低至 4.0% ,舒适度评分提高至 3.15± 0.63分。综上,该改性藻酸盐纱布材料具有更好的抑菌性能和较小的细胞毒性,且临床应用效果更佳,可为血液病造血干细胞移植患者PICC护理提供更优异的护理材料,对改善患者预后具有重要临床意义。
摘要:本文针对某梁场内裸梁的施工质量和受力状况采用单梁静载试验的方法进行试验研究,根据裸梁底部应变增量值和裸梁截面惯性矩来推算控制弯矩值;分析了裸梁在各工况下应变和挠度是否满足规范和设计要求;总结了各测点的实测值呈线性增加的趋势,梁体底部实测值呈良好的对称性且实测值均小于理论值,梁体腹板两侧应变值沿梁高呈良好的线性分布;提出了基于应力增量法来确定控制荷载的静载试验方法。最后,通过静载验证应力增量法确定控制弯矩值的准确性。
摘要:针对传统金刚砂地坪施工工艺存在裂缝发生率 15% 、平整度偏差超过 ±5mm, 施工返工率 8% 等技术瓶颈问题,开展系统性工艺优化研究。以某厂房项目 23469.17m2 楼面为工程背景,采用树脂纤维替代钢筋网片、激光整平技术控制标高、精确金刚砂撒布时机等关键技术措施进行工艺改进。抗压强度从 43.7MPa 提升至 57.9MPa ,劈拉强度从 4.0MPa 提升至 5.65MPa ,平整度控制精度从 ±5mm 提升至 ±3mm ,质量合格率从85% 提升至 98% 。优化工艺有效解决传统工艺技术难题,为金刚砂地坪施工技术标准化发展提供重要技术参考。关键词·金刚砂地坪·施工工艺·树脂纤维·激光整平·质量控制
摘要:为进一步探究甘蔗渣灰对混凝土力学及耐久性能的影响,将不同质量的甘蔗渣灰按照一定比例掺入混凝土中,进行坍落度、抗压强度、氯离子渗透、抗冻试验,并利用微观测试手段进一步探究甘蔗渣灰对混凝土的影响机理。结果表明,随甘蔗渣灰掺量增加混凝土坍落度呈降低趋势,最小坍落度为 84mm ;抗压强度呈先增加后降低趋势, A4=20% 时抗压强度达到最大96MPa;甘蔗渣灰的掺入可有效改善混凝土耐久性能,抗氯离子能力与抗冻性能均得到较好提升,且可使混凝土内部的有害孔、多害孔、孔隙率下降,无害孔与少害孔增多,进而改善混凝土内部孔结构使混凝土力学及耐久性能提高。试验结果可为甘蔗渣灰混凝土应用提供参考依据。
摘要:为强化牛粪混合煤渣压缩蜂窝煤利用效率,依托单因素实验提出配比优化方案并分析,结果显示,当牛粪占比处于 20%~30% 、成型压力在 90~100MPa 区间、温度控制为 120~130°C 、保压时间维持 3~4min 时,蜂窝煤综合性能达到最优状态,此时,其热值范围为 13.0~13.6MJ/kg ,抗压强度处于 2.1~2.5MPa SO2 与NOx 排放降低幅度超过 30% ,残渣量减少至 70~150kg/t ,既具备良好燃烧性能,又呈现显著环境效益。
摘要:为了提升篮球运动辅助器材用碳纤维复合材料的拉伸性能,采用粉末静电涂覆法制备篮球运动辅助器材用碳纤维增强PA6复合材料,考察了热压参数和纤维质量分数对复合材料拉伸性能的影响。结果表明,篮球运动辅助器材用复合材料的抗拉强度会随着热压温度上升先增后减,热压温度为 250qC 时取得最大值。随着热压压力从 0.5MPa 上升至 2MPa ,该复合材料的抗拉强度先增后减,最大值在热压压力为 1.5MPa 时取得。随着纤维质量分数从 30% 上升至 75% ,该复合材料的抗拉强度先增后减,最大值在纤维质量分数为65% 时取得。经过热压的篮球运动辅助器材用碳纤维增强PA6复合材料的拉伸强度都高于没有热压的材料。
摘要:通过对防水材料的优化,构建屋面防渗漏施工方案,进而完成屋面防渗漏的施工。试验结果表明,SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)改性防水沥青卷材低温柔度为 -25°C ,软化点为 127°C ,在 0.3MPa 水压下持续 30min 无渗漏现象;聚氨酯防水涂料水接触角为 66° ,拉伸强度为 6.7MPa ,断裂伸长率为 774% :两种材料均满足建筑工程用防水材料的要求。以防水沥青卷材和防水涂料为基础,构建基于全面质量管理的防渗漏施工方案,结果为该方案处理的屋面蓄水试验结果艮好,楼下屋顶和管道周边未出现渗漏现象,防渗漏效果良好。
摘要:针对传统医用脱脂纱布抗菌性能差,抗感染效果差的问题,制备了一种新型银离子纱布。首先对该银离子纱布的制作方法、性能进行介绍,然后对其临床应用的效果进行分析。分析结果表明,银离子抗菌纱布对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率超过 99% ,L-929的细胞增殖率达到 100% ,有效改善了传统纱布抗菌性能差,无抗感染功效等问题;将该银离子纱布用于临床,该纱布在防感染,促愈合方面表现出明显的优势。
摘要:本文围绕大掺量改性磷石膏材料在道路基层中的应用展开系统研究,以武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段试验段为工程依托,探讨了磷石膏作为工业固体废弃物的资源化利用路径。通过配合比设计,确定了磷石膏与改性剂的最优配比(95:5),并详细闸述了施工各环节的技术要点,包括混合料拌和、运输、摊铺、碾压及养生等关键工序。现场实施过程中,通过严格控制材料含水率、分层摊铺厚度、土工格栅加筋及压实工艺,确保了基层的均匀性与密实度。质量检测结果表明,改性磷石膏混合料的压实度与CBR值均满足规范要求。该研究为磷石膏的大规模消纳与高效利用提供了技术支撑。
摘要:为提高穴位敷贴的性能,一种推拿用金黄散穴位敷贴的制备。试验首先对穴位敷贴调和剂进行优化,然后对优化后金黄散穴位敷贴在临床应用进行了分析。结果表明,以凡士林为调和剂试验制备的金黄散穴位敷贴膏体均匀,不出现渗布现象,贴合皮肤后揭开不在皮肤上残留,且具备良好的皮肤追随性,表现出良好的综合性能。将金黄散穴位敷贴与反复推拿用于膝关节临床;可快速缓解患者症状,降低炎症因子,表现出良好的应用效果,可在临床中发挥作用。
摘要:铜镍合金作为重要电工材料,其耐腐蚀性能直接影响电气设备安全运行,研究采用电化学测试、环境腐蚀试验等方法,系统研究不同镍含量铜镍合金在典型电工环境下的腐蚀行为。结果表明,镍含量增加可显著提升合金耐腐蚀能力,酸性环境影响最为严重,机理分析揭示镍元素通过改善钝化膜稳定性发挥作用。关键词:铜镍合金;耐腐蚀性能;电工材料;电化学腐蚀;镍含量
摘要:为开发一种适用于岩土工程加固的地质聚合物固化土材料,本试验使用矿渣、稻壳灰、磷酸等材料,制备了一种地质聚合物固化土,并优化其性能,研究其工程应用效果。结果表明,当磷酸浓度为 7mol/L 且固液比为0.45时,材料综合性能最优。此时,固化土材料的初凝、终凝时间分别为 16,29min,28d 抗压强度为3.69MPa? 并且,在实际工程应用中,这种地质聚合物固化土的28d抗压强度可达 3.5MPa 以上,并能有效控制工后沉降与提升边坡稳定性。综上,该地质聚合物固化土具有艮好的工程适用性,可为软弱地基的绿色加固提供有效技术途径。
摘要:为了提高建筑防水工程的施工效率,研发了一种环保型反渗透自粘防水卷材,该卷材将高分子聚合物作为主体层,采用改性树脂、特种粘接材料复合成双面自粘胶层,经过热压成型。通过剥离强度测试,量化评估不同粘接工艺、温度条件下的界面粘接性能。结果表明,双面涂覆工艺能够显著提升粘接力,满足潮湿环境下的长期使用要求,为等高要求建筑提供了高效、环保的防水解决方案。
摘要:针对口腔修复粘接材料存储存在资源利用率和共享度低的问题,提出基于Hadoop云计算技术,构建一个基于数字化的口腔修复粘接材料存储平台。首先,深度分析构建数字化口腔修复粘接材料储存平台的功能、应用需求;然后结合Hadoop的HDFS存储系统特性与结构,构建基于HDFS分布式文件系统的口腔修复粘接材料存储平台,通过HDFS分布式文件系统实现口腔修复数据的有效存储和传输。测试结果表明,基于Hadoop云计算技术实现了口腔修复粘接材料的有效存储,提高了海量口腔修复数据的处理速度,为口腔修复数据处理提供了有效的技术支撑和解决方法,具有实际应用价值和参考意义。
摘要:针对传统灌浆材料早期强度低的问题,提出一种新型水泥基灌浆材料的制备。试验首先对灌浆材料的配比进行优化,然后对优化配比灌浆材料的性能和其在灌注桩沉渣加固中的应用效果进行分析。试验结果表明,制备灌浆材料的最佳配比为:硫铝高强水泥用量 64kg/m3 ,硅灰用量 45kg/m3 ,粉煤灰用量 60kg/m3 ,精细沉珠用量 90kg/m3 ;此条件制备的灌浆材料1d抗压强度即可达到56.6MPa,28d抗压强度达到97.3MPa,初始流动度为 352mm,30min 流动度为 317mm, ,表现出良好的性能。将灌浆材料用于福城街道竹村城市更新项目灌注桩沉渣处理加固补强项目,经过灌浆材料处理的灌注桩桩身完整,注浆体抗压强度合格且交接紧密无离析,表明基桩处理效果明显,可以作为灌注桩修补材料使用。
摘要:采用炼焦试验对炼焦条件进行优化,以焦炭反应性(CRI)和反应后强度(CRS)为指标,分析了升温速率、加热终温、降温速率、煤气压力和闷炉时间等炼焦条件对焦炭质量的影响。试验结果表明,烧制焦炭的最佳条件为,升温速率 16qC/h ,加热终温 1050qC ,降温速度 12% ,煤气压力 0.3MPa ,闷炉时间 3h 在最佳条件下烧制的焦炭反应性(CRI)为 26.1% ,反应后强度(CRS)为 65.2% ,具备良好的质量稳定性。该研究为提升焦炭质量提供了理论支持。
摘要:丁二烯高炔气回收处理是石化工业面临的一个重要问题,不仅关系到资源的高效利用,而且关系到生产过程的环保及经济效益。选择性加氢技术是丁二烯高炔烃尾气回收的一项高效手段,本文就以丁二烯高炔烃尾气为研究对象,深入研究选择性加氢技术的基本理论与各环节操作流程,并结合实际案例分析,验证了该技术的实际应用效果。研究结果表明在丁二烯高炔尾气回收中应用选择性加氢技术,可有效减少尾气中有害组分,提高丁二烯回收率,为石化工业的可持续发展提供可靠的技术支撑。
摘要:针对传统方法处理的农村生活污水化学需氧量(COD)和氨氮含量无法达到稳定达标排放标准的问题,构建厌氧-生物膜-厌氧氨氧化组合工艺处理农村生活污水。试验首先分别对厌氧-生物膜-厌氧氨氧化反应阶段单体启动效果进行分析,然后对系统处理农村污水效果进行表征。试验结果表明,厌氧反应阶段、生物膜反应阶段和厌氧氨氧化反应阶段的稳定运行时间均超过20d,单体启动成功。构建的厌氧-生物膜-厌氧氨氧化系统对农村生活污水COD去除率约为 92% ,氨氮去除率约为 98% ,经过系统处理后,出水COD浓度约为 28mg/L ,氨氮浓度约为 0.88mg/L ,达到国家一级排放标准。
摘要:为探讨现浇混凝土在地铁复杂环境下的抗腐蚀性能及耐久性,本研究通过室内试验模拟复合盐侵蚀条件,系统分析了不同纤维掺量对现浇混凝土工作性能、力学性能及抗腐蚀能力的影响。试验设计了C40强度等级的混凝土,掺入拌和水质量 3.5% 的氯化钠作为内腐蚀源,并设置 0%0.15%0.35%0.55% 四种玄武岩纤维体积掺量,通过坍落度测试、抗压强度、抗折强度、体积膨胀率和质量变化率等指标综合评价其性能。结果表明:玄武岩纤维的掺入显著改善了混凝土的抗压和抗折强度,尤其在硫酸盐侵蚀环境中, 0.35% 纤维掺量的试件表现最优,其28天抗压强度达 48.99MPa ,抗折强度达 11.14MPa ,均高于基准组。此外,纤维的加入有效抑制了硫酸盐引起的体积膨胀和质量变化, 0.35% 掺量试件在 10%Na2SO4 溶液中的体积膨胀率仅为 0.003% ,质量变化率最低,表明其抗腐蚀性能突出。然而,过量纤维会导致混凝土流动性急剧下降,且力学性能提升有限。综合来看,玄武岩纤维混凝土在复合盐侵蚀条件下具有优异的耐久性, 0.35% 为最佳掺量,可为地铁工程中现浇混凝土结构的防腐蚀设计提供重要参考。
摘要:为加强在排水改造顶管施工工程中注浆材料工作性能,本试验通过改变橡胶颗粒掺量和水胶比,制备一种混凝土注浆材料,并研究其工作性能、力学性能以及应用效果。试验结果表明,在混凝土注浆材料中,增加橡胶颗粒掺量和增大水胶比均会使材料流动度提高,延长凝结时间,但会使材料强度下降。本试验以30% 橡胶颗粒掺量、0.7的水胶比制备混凝土注浆材料,此时,材料流动度为 212mm ,凝结时间为 11.2h ,力学性能良好。当以此材料进行排水改造顶管施工工程中工作井沉井浇筑时,工程作业质量能够全面达标。综上,这种混凝土注浆材料在排水改造顶管施工工程中性能良好,具有一定潜力。
摘要:为提高工业园区周边地下水低浓度重金属检测精度问题,以重金属Pb为例,选用蛋白核小球藻作为吸附剂富集Pb,提出一种XRF光谱的地下水重金属Pb的高效检测方法,以满足宽浓度范围内的快速检测需求。结果表明,富集重金属Pb的最佳反应环境为: pH 为7、温度 25°C 在此条件下,蛋白核小球藻对Pb的吸附效率可达 90% 以上,且对 0.01279~0.3535mg/L 浓度范围内的 Pb 具有极好吸附效果;基于最佳反应环境,利用XRF光谱技术,研究建立Pb定量检测方法,该方法对实际地下水样检测的平均回收率达 98.74% ,拥有优异的准确性与稳定性。从而为工业园区周边地下水重金属污染防控提供一定的科学依据。
摘要:为实现生态环境有效监督,以生态环境中的水质监测为例,提出一个多参量的水质在线监测系统框架。首先,对该框架中的硬件模块进行选型,设置并调试溶解氧传感器、pH传感器、氨氮传感器等;然后基于LabVIEW上位机软件,编写对应解析子程序进行多个水质数据分析,以完成多参量水质数据的在线读取;最后将该系统应用于生态环境的水质监测任务中进行测试。应用结果可知,设计的水质在线监测系统可实现研究区域溶解氧、pH值和氨氮含量等异常值的在线监测,由此实现生态环境水质实时监测与预警,为改善水质环境提供数据支撑。
摘要:为同时监测各类水域的水质和水生态情况,提出一种基于传感器的水质生态监测系统。该系统利用物联网技术,通过水质常规监测数据传感器和生态专项传感器的部署,实现水质、水生态指标的同步监测。首先对系统的整体框架进行设计,然后通过硬件设备选择、软件程序设计对系统进行搭建,最后通过实验测试验证了系统的可行性和适用性。测试结果:基于传感器的水质生态监测系统可以对测试水域的水质生态各项指标进行实时监测,并及时上传至云平台/本地服务器,同时可以通过Web可视化平台和智能APP进行数据展示,整体系统具有可行性。系统采集数据和人工采集数据之间的误差值在 0.01%~0.08% 之间,验证系统数据采集精度极高,具有实用性,可以为推动水质生态可持续管理智能化发展的研究提供参考。
摘要:为探究缺氧/好氧-膜生物反应器(AO-MBR)工艺在中水回用中的应用效果,本研究通过优化运行参数,显著提升其生活污水的处理效率。研究以AO-MBR为核心工艺,结合膜分离技术与生物处理技术,从系统启动期、优化调试期和稳定运行期3个阶段,通过调整水力停留时间、曝气模式等,系统评估了工艺对化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的去除效果。结果表明,初始阶段水力停留时间为 8h 时,化学需氧量去除率仅为68.70% ,出水浓度未达回用标准。通过将罗茨风机改为 24h 连续曝气、投加 10% 体积比的活性污泥,水力停留时间为 8h 时,化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的去除率分别达到 97.36%.90.93%.95.43% 和 92.24% ;水力停留时间为 4h 时,各项指标去除率仍保持在 70% 以上,其中总氮和氨氮去除率超过 90% ,出水水质稳定达标。最后,以生活污水处理进行验证,本工艺对化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的平均去除率分别为 93.18% 、90.21%.92.09% 和 89.96% ,满足中水回用要求。综上,本研究证实AO-MBR工艺在连续曝气、适量活性污泥投加及水力停留时间为 4h 的条件下,能够在保证处理效果的同时兼顾经济性,为生活污水中水回用提供了一定的参考价值。
摘要:针对传统污水中化学毒品检测方法,检测周期长,时效性差,且精密度和准确度较低的问题,构建一种磁性固相萃取-高效液相色谱-串联质谱联用对污水中的化学毒品进行检测。首先对磁性固相萃取条件进行优化,然后对磁性固相萃取-高效液相色谱-串联质谱联用方法进行验证。结果表明,当磁性固相萃取条件为:萃取溶剂体积 400mL ,磁性吸附剂用量 200mg ,洗脱液 0.1% 甲酸-甲醇溶液,洗脱液用量 8mL 时,目标化学毒品与标准曲线的相关度 R2 均超过0.99,芬太尼和可卡因的检出限和定量限分别为 0.5ng/L 和 0.1ng/L ,甲基苯丙胺、氯胺酮和吗啡的检出限和定量限分别为 0.025ng/L 和 0.1ng/L ,表现出良好的精密度( RSD?3% )和准确度(回收率 94%~101% )。
摘要:为实现食品中的药物残留检测,本试验基于前处理和液相色谱,同时联合质谱法,建立了一种可检测牛肉中8种药物残留的检测方法,并对该方法的前处理条件进行优化,进行了方法学验证。结果表明,在提取溶剂应为 90% 乙腈水 +z 腈缓冲溶液,且不加酸的前处理条件下,该方法对各药物的提取回收效果良好。同时,这种检测方法的线性关系较好,相关系数超过0.998,检出限为 0.02~0.09μg/kg ,加标回收率范围为86.5%~112.3% 综上,基于优化后的前处理条件,该方法具有良好的灵敏度、准确性和精密度,可满足食品中的药物残留检测需求。
摘要:为解决选煤厂煤泥水处理过程中存在的离心脱水机效率不足的问题,本文以卧式沉降过滤离心机为研究对象,对脱水机理分析和工艺参数优化进行研究。研究结果表明:卧式沉降离心机通过采用开孔率更低的粘贴式陶瓷筛网,同时结合离心沉降作用下粗颗粒煤渣和筛网形成的过滤层,使细颗粒回收率得到显著提高。通过对浮选精矿煤泥水中掺入粗精煤泥比例的实验优化测试,得出掺入 33% 左右的粗精泥煤时,离心机的脱水效率和固体回收率最佳。该比例与理论计算公式的计算结果相吻合,具有可靠性。综合验证了对卧式沉降过滤离心机的优化工艺可以有效提升选煤厂煤泥水处理效果,为选煤厂脱水工艺的改进和脱水效率的提高提供了参考。
摘要:为提升化工设备运行的安全性与效率,本研究设计了一套甲醇生产工艺设备智能化诊断系统,旨在解决传统故障诊断方法响应滞后、精度不足的问题。该系统基于振动信号分析技术,采用分布式监测与集中式管理相结合的架构,通过三轴压电式加速度传感器实时采集设备振动信号,利用Zigbee无线网络实现数据传输,并结合Labview与Matlab混合编程平台构建智能诊断模型。同时,本研通过实验测试了系统的诊断效果,结果表明:该系统故障识别准确率达 100% ,特征频率匹配误差小于 2% ,误报率为零,能够满足化工生产环境的复杂需求。本研究可为化工设备的智能化运维提供可行的技术方案,并为相关行业的设备安全管理与维护提供参考方向。
摘要:山地地区的东西向坡度会使可调光伏支架组件安装后产生东西向倾斜,导致组件发电量损耗。本文以自动可调光伏支架为例,基于四川雅江县近1年的气象数据,进行了实时的太阳辐射分析和计算,以此为基础推算出不同的东西向坡度和光伏组件理论发电量之间的对应关系,并结合雅江县某大型光伏电站所在地的地形数据,估算出该电站因东西向坡度产生的理论发电量损耗值。计算结果显示,东西向坡度越大,组件理论发电量损耗越大;相同倾斜角度下西坡发电量损耗比东坡更大;且在川西地区小角度的东坡有助于发电量的提升。
摘要:为分析燃气轮机轴瓦不稳定振动产生的机理,采用振动监测系统对燃气轮机轴瓦不稳定振动进行分析,并给出针对性的解决措施。首先,通过本特利3500振动监测系统分析9E燃气轮机轴系振动的特性;然后基于原有监测系统加入瓦振数据,并找到可采集历史数据的方案;最后采集和分析振动数据,跟踪燃气轮机转子振动变化情况,实现9E燃气轮机振动的变化趋势全方位分析,以找到其不稳定振动的具体原因和解决方案。进行多次现场、工厂动平衡试验后,采用人工降温方法降低振动幅值和爬升高度,由此提高机组稳定性和安全性,避免出现重大安全事故,保证机组正常稳定运行。
摘要:针对传统加介系统配介精度低、人工干预频次高、介质损耗严重、自动化水平不足等问题,某选煤厂实施智能化升级改造,融合3D激光雷达高精度定位、冲介水炮,构建集成感知、决策、执行为一体的智能加介系统。通过实时采集介质堆三维形态数据,动态优化抓取路径,精准补给浓介桶,有效提高介质利用率,降低人工巡检频次。经过实践证明,系统淘汰传统经验操作模式,达成全流程无人化作业,显著降低现场粉尘暴露、机械伤害风险,为重介质分选系统稳定运行提供低能耗的智能支撑,推动选煤厂向精准化方向转型。
摘要:配电网涉及大量的设备、线路和节点,要获取完整、准确的拓扑数据,但由于设备故障、通信中断等原因,数据的质量往往难以保证,为此提出了基于三维激光扫描技术的配电网拓扑智能分析模型构建方法。采用三维激光扫描技术采集电网点云数据并构建三维数据场。根据三维数据场计算电气岛中全部注入电流之和并对电气岛进行跟踪。根据结合电网模型对象数组关系对配电网子网络的结点-断路器和刀闸进行拓扑搜索,以判定电气岛的带电状态,并根据遥信变位信息确定拓扑信息的有向图搜索路径,从而对配电网局部拓扑结构进行修正。实验结果表明,所设计的模型得到的拓扑连通率与实际值基本一致,拓扑分析性能更好。
摘要:为开发一个可以同时除湿调温的智能设备,对 25kg/h 风冷热泵调温除湿系统进行工程设计与分析,该系统除了核心除湿功能,另外通过风冷冷凝器再热和冷凝风机调节的方法实现对除湿后空气的调温功能。首先对系统进行工程设计,包括压缩机、蒸发器、风冷冷凝器等关键部件的设计计算和选型,然后在实验室内对样机进行关键性能测试,测试结果:系统实际除湿量为 24.3kg/h ,与设计目标 25kg/h 相比,达到了设计预期值 97.2% ,验证了其除湿功能的可靠性。系统通过冷凝风机转速变化和进风温度变化测试,验证了其调温功能设计的正确性和调温功能的可靠性、稳定性。
摘要:针对建设项目环境中有害气体实时监测需求,提出了一种基于无线网络的建设项目环境采集系统。文章重点对 C0,NO2,V0Cs 等关键污染物的检测传感器进行制备,即采用KGM生物模板法制备了具有多级孔道结构的ZnO/rGO复合材料,对传感器性能进行提升,最后通过气敏性能测试表明:本文制备的 co 气体传感器在220±5C工作温度范围内性能最佳,对CO的感知灵敏度为53.2±0.5nAppm;NO气体传感器在室温下即可进行工作,对 NO2 气体的灵敏度为1.4±0.3nAppm;V0Cs气体传感器在260±5℃工作温度范围内性能最佳,对VOCs气体的灵敏度高达379.4±0.5nAppm。系统测试结果表明,在 100m 范围内,基于无线网络的建设项目环境采集系统可以保持艮好的通信性能,数据包接受率超过了98%,保证了数据传输的及时性和可靠性。综合为建设项目环境采集提供了可靠的技术支持。
摘要:本文针对广州地区低压配电网供电可靠性低的问题,提出了低压配电台区间无缝合环转供电解决方案。通过分析低压配电网架构与运行现状,识别了合环转供电的风险因素,并利用PSCAD仿真软件对合环过程进行了仿真分析与风险评估。研究设计了低压无缝合环转供电装置及配套工器具,旨在替代传统发电车及旁路转供电方式,解决无缝转供电中的技术难题。该方案有效消除了线路短时停电现象,满足了重要客户的连续供电需求,为低压配电网的无缝转供电提供了技术保障与参考依据。
摘要:为解决塔河老区老井侧钻工作量大和提高侧钻时效,本试验在选择一定密度钻井液的基础上,结合现有的850修井机和配套超深井"T"型钻井技术,提出可实现替代钻机完成裸眼一开次的侧钻方法。结果表明,钻井液密度为 1.2g/cm3 时较好,此时,动态沉降密度差为 0.17g/cm3 ,塑性黏度为 21mPa?sc 并且,结合超深井“T"型钻井技术,钻井轨迹平滑,可替代钻机完成部分侧钻任务。综上,这种钻井液结合超深井“T"型钻井技术的配套使用,应用效果良好,可更好地拓展低成本侧钻工艺。
摘要:本研究针对基坑施工对邻近地铁盾构隧道结构的影响,设计了一套模块化施工监测系统,并用于实际工程。该系统由传感器系统、数据采集与传输系统、数据处理系统、数据管理系统4大模块构成,并遵循可靠性、高效性及可操作性原则,实现自动化与人工监测结合。监测方案覆盖隧道管片接缝张量、径向收敛、表面应变及内支撑结构应变等5类项目,测点按规范布设于隧道关键位置。根据施工阶段动态调整监测频率,并基于分级预警机制设置控制值。监测数据表明:隧道接缝张量最大变化-0.019 mm. 收敛最大 0.94mm. 应力最大-2.69MPa,均显著低于预警阈值,未触发报警,验证了既有隧道结构处于安全可控状态。
摘要:为提升工程机械故障诊断的精度与效率,本文提出一种基于粒子群优化算法(PSO)优化径向基函数网络(RBF)的智能诊断模型(PSO-RBF)。研究以电梯振动信号为实验对象,采用多尺度排列熵和局部均值分解方法提取信号特征,构建表征故障状态的特征向量;然后,通过PSO算法动态优化RBF网络的隐含层参数,解决传统RBF网络对初始参数敏感、易陷入局部最优的问题,可有效提升故障分类的准确性。结果表明,PSO-RBF模型在轻微、中度和严重故障状态下的平均诊断准确率达 96.5% ,训练时间仅需12.3s,性能优于传统RBF和BP网络。此外,基于该模型设计的智能化监测系统可实现故障的实时预警与远程管理,可为工程机械的智能化运维提供高效解决方案。
摘要:针对广湛高铁佛山站综合交通枢纽工程中基坑与佛山地铁三号线区间平面交叉的复杂工况,采用“先隧后站”的支护破管片工法施工。原方案在基坑开挖至隧道区域时需预先拆除干涉段盾构管片以架设内支撑,但拆除作业导致坑外隧道轴向变形突变,且暴露出支护时效性滞后与结构不连续的缺陷。为此提出优化方案:将围护结构地下连续墙厚度由 1m 增至 1.2m ;在开挖至管片顶部时增设一道内支撑;分阶段拆除坑内管片(腰线处拆上半环并架设支撑,坑底处移除剩余部分)。对比分析表明,优化方案显著抑制了关键工况下坑外隧道的轴向变形突变,位移峰值降幅达 15%~25% ,有效提升基坑稳定性与邻近地铁安全。
摘要:为提升变电站能效,助力电力行业绿色低碳发展,本文以某 220kV 装配式变电站为例,通过系统性分析建筑能耗与电气设备间的影响因素,提出了一种基于人工蜂群(ABC)改进算法求解的节能优化模型。该优化模型首先构建了包含建筑外墙传热系数、窗墙比、外窗传热系数、外墙保温厚度、装配率以及电气设备的主变压器负载率、站用变压器效率、高压断路器损耗等多变量的目标函数,并利用ABC算法进行求解。同时,本文基于MATLABR202la平台与绿建斯维尔软件验证了模型的优化效果,实验结果表明:优化后变电站建筑能耗效率从 88.9% 提升至 95.2% ,电气设备能耗效率从 91.8% 提升至 96.6% ,电能利用率整体稳定在92% 至 94% 之间,显著优于优化前的水平。
摘要:通过研究“华龙一号"RX厂房与周边厂房筏基钢筋施工的逻辑关系,采取先策划后施工,以确保钢筋施工的效益最大化。对此,文章通过对重、难点分析,制定措施,在料单编制环节进行关键信息的标注、钢筋加工环节进行合理的尺寸控制和打捆标识、现场绑扎实施环节做好径向钢筋的定位和环向钢筋的控制、马凳安装环节做好安装位置和标高的控制、插筋绑扎环节做好位置的控制和标高控制,焊接连接接头和焊机质量控制,以确保现场实际施工的流畅性,达到工效提升的目的。
摘要:基桩竖向抗压承载力检测是工程设计、验收的关键环节,特别是对工程桩进行竖向抗压静载试验,是为设计工程师在进行桩基工程设计时提供重要的现场数据支撑,可以帮助设计师综合场地地质条件和结构物上部载荷等多项建设条件,合理优化桩长、桩径、桩端持力层选择等多方面参数。本文以实际工程中的3根试桩为例,通过详细分析静载试验后的回弹率,探讨其对基桩承载力的影响。通过对比初次静载与休止后复压的数据,发现回弹率高的桩在休整期后承载力恢复良好,同级荷载下的桩顶位移变化较小,表明桩土协同作用体系下的弹塑性变形相对稳定。
摘要:本研究聚焦于南京某地铁X号线N庄站至W府站区间的盾构施工,该区域地层条件复杂且变化多样。研究深入分析了盾构施工过程中的关键技术环节,包括盾构机的选型、推进过程中的精准控制,以及地层变化的实时监测与相应调整策略。同时,结合地面沉降的有效控制、防渗防水措施的实施,以及隧道支护与加固材料及技术的应用,构建了一套完整的、适应于南京某地铁复杂地层条件的盾构施工技术体系。通过对施工效果的综合评估,在为同类复杂地层条件下的地铁工程建设提供有益的技术参考和实践经验,以确保地铁工程的施工安全、施工效率以及结构稳定性。
摘要:针对 1580mm 热轧产线搬迁项目中服役超15年的利旧厂房钢结构存在的安全性问题,通过现场检测与实验室测试发现:材料性能显著退化(抗拉强度均值 340MPa ,低于原设计值 355MPa, ,关键部位挠度变形达L/250(超出GB50017—2017规定的L/300限值)。本研究综合采用材料性能测试与基于精确三维模型的有限元静动力分析,提出高强钢板局部贴焊与节点优化加固方案,并应用分段装配焊接工艺。方案成功指导200余根构件加固,结构性能满足高振动工况要求。本研究为类似工业厂房改造提供了系统解决方案。
摘要:针对可见光与红外图像融合中小尺度裂缝纹理模糊、边缘伪影突出等问题,本文提出一种基于多尺度特征提取、多路注意力机制的生成对抗网络(M2GAN)。该模型通过配准后的双模态输入,构建多尺度特征提取模块,利用侧边连接融合策略,同步保留可见光图像的纹理细节和红外图像的热辐射语义信息,增强裂缝区域的表征能力。在建筑表面缺陷数据集上的实验表明,M2GAN在结构相似性、边缘保持度等指标上显著优于主流方法,平均提升 10.66% 和 24.92% ,有效解决了弱光环境下裂缝细节丢失问题,全面加强复合图像在结构健康监测中的诊断精度。
摘要:基于改进并行蚁群算法(IPA)本文设计了配电网网架结构规划系统,硬件涵盖核心处理单元、数据采集与预处理模块、数据库、高性能计算集群、服务器及防火墙。在软件设计中,先明确网架结构的供电范围,确保电力资源高效覆盖目标区域。利用改进并行蚁群算法,智能地设置网架结构规划的约束条件,这些条件包括线路连接约束、功率平衡约束和联络率约束等多方面因素。通过算法的不断选代与优化,探索出最优的配电网网架结构规划方案。系统测试结果表明,负荷需求从1.5逐步提升至2.0时,计算时间的平均增长率达到了约 30% 。表明在这一阶段,系统内部的计算资源、算法效率以及数据处理流程能较好地协同工作,以较为高效的方式应对负荷的增长,系统的性能保持良好。
摘要:本研究深入剖析了智能传感技术在电力生产领域电气设备状态监测与故障诊断应用的现状。系统论述了智能传感技术的理论基础、技术特征及其在电气设备多维度监测中的具体应用,涵盖了温度、振动、局部放电等关键参数的监测。通过分析智能传感技术应用的优势,并结合数据表格呈现监测数据及分析结果,强调了其在提升电气设备运行可靠性、预防故障发生方面的显著作用。此外,本研究对智能传感技术在电力生产领域的未来发展趋势进行了预测,并为电力生产企业在电气设备管理层面的技术提升提供了参考。
摘要:由于受到量测设备以及采集环境的干扰,配电网线路状态数据在采集过程中通常会存在部分缺失成分,这种数据序列的不完整性将会直接导致临时接地线检测精度受限。为此,本研究提出基于蝠觅食算法优化(MRFO)支持向量机的配电网临时接地线检测方法。首先,通过KNN方法求解测试样本的最邻近值,根据最邻近样本的加权平均值,填补缺失的电压数据。然后,计算主维度与次维度下特征状态向量的余弦相似度,结合维度判定阈值,保留与主维度较为接近的状态特征向量,实现对数据特征的降维处理。最后,将线路状态特征向量作为输入值,通过结合支持向量机对输入的特征向量是否属于临时接地线的状态向量进行判断,并采用蝠觅食算法对SVM中的关键参数进行优化,最后输出临时接电线检测结果。测试结果表明,采用该方法对配电网线路状态数据进行检测时,方法能够在较短时间内完成收敛,具备较为理想的检测精度。
摘要:互联网的顺利运转关乎着一个大国乃至于世界的信息流动可以维持在一种较为平衡的态势。在互联网络攻击出现后,如何对安全态势做出准确的认识和判断,如何适时做出有效的应对举措开始变得迫切。安全状态认知(Network Security Situation Awareness,简称NSSA)方法应运而生,其主要任务是对互联网的状况做出认识和度量,能够有效建立关于互联网络攻击情况的"完整视图"。本文研究在失陷主机检测分析技术的基础上,对安全事件动态进行感知研究。
摘要:为更好促进环境监测,本文提出一种基于物联网技术开发的环境监测平台。首先,采用分层架构对平台整体框架进行设计,将系统分为应用层、网络层和感知层;然后,根据整体框架设计对平台中的协调器节点模块和可拆卸模块进行开发;最后,通过硬件和软件搭建实现基于物联网的环境监测平台的部署,并在不同的环境中对平台的监测功能进行测试。结果表明,该平台可以满足多数场景下温湿度、 CO/CO2 浓度及粉尘的精准监测需求,可为工业、农业等场景提供一个可靠的、易于实现的环境监测解决方案。
摘要:风力发电机组螺栓作为关键连接部件,其健康状态直接影响机组运行安全性与稳定性。针对传统超声波检测技术在螺栓缺陷检测中存在的盲区多、定位精度低、检测效率不足等问题,本文引入3D相控阵超声波无损探伤技术。通过阐述该技术的核心原理,设计涵盖探头选择、耦合剂匹配、参数设置及扫描方式的检测方案,并明确检测实施全流程。最后,选取5种常见的焊缝缺陷,借助灰度共生矩阵提取图像在四个方向上的特征值,计算平均灰色关联度,并将其与超声检测结果进行对比。实验表明,该方法的正确率超过 80% 效果较为理想。
摘要:为研究基于无人机贴近摄影测量技术的高陡边坡形变监测方法,本文提出一种结合无人机贴近摄影测量技术和基于 SFM 算法的三维模型重构方法的高陡边坡形变监测方法。首先,利用无人机贴近摄影测量技术对监测高陡边坡的序列图像进行采集,然后SFM算法利用无人机采集的二维图像进行三维模型重构。结果表明:受实验环境搭建较为仓促的影响,最终模型出现的误差点较多,但误差值极小, X 、Y、Z三个方向的误差值最大都没有超过 1.0cm, 表明基于 SFM 算法对检查点的三维坐标求解精度很高,即结合无人机贴近摄影测量技术和基于 SFM 算法的三维模型重构方法具有可行性和有效性。后续通过不同时间对高陡边坡进行同样操作,获取不同时间段的三维建模,对比前后建模即可看出高陡边坡是否出现形变,实现对高陡边坡形变监测。