采用動態(tài)剪切流變儀對基質(zhì)瀝青和sbs改性瀝青進行流變測試評價,利用應力掃描方式評價了這2類瀝青在60℃下的屈服特性和線性黏彈區(qū)間,利用頻率掃描考察了其結(jié)構(gòu)松弛特性.結(jié)果表明:基質(zhì)瀝青和sbs改性瀝青具有明顯不同的流變特點,前者在60℃下存在明顯的屈服特征和線性黏彈區(qū)間,而后者只呈現(xiàn)出整體的屈服行為,并不存在明顯的線性彈區(qū)間;由于高彈性sbs改性劑的引入,使改性瀝青結(jié)構(gòu)松弛時間變小,從而使其可回復能力遠高于基質(zhì)瀝青.
為定量了解vectran纖維的耐酸堿性能,為其實際應用提供---的理論參考,采用---和---溶液對其進行了處理,并測試處理前后纖維的失重率、斷裂強度和表面形貌的變化。結(jié)果表明,酸堿處理后,vectran纖維的損失率相差不大,只有在中纖維的腐蝕情況比較---;拉伸試驗中,vectran長絲的受酸堿處理的影響不大,只有對其有致命的影響;sem顯示酸堿處理使vectran纖維表面產(chǎn)生縱向溝槽,溝槽的密度和---與酸堿的濃度和處理時間有關(guān),其中---的處理效果更為明顯。
為了科學評價相變儲能復合材料在建筑工程中應用的節(jié)能效果,根據(jù)相變材料的性質(zhì),從能量的角度提出了相對導熱系數(shù)的概念及其測試方法——能量補償法.利用自行研發(fā)的測試裝置,對絕熱材料導熱系數(shù)參比板、普通石膏板、膨脹珍珠巖復合板以及相變石膏板進行了測試,并采用所述相對導熱系數(shù)法來表征其導熱性能.試驗表明:所提方法不僅可測相變儲能復合材料的相對導熱系數(shù),而且對普通保溫材料也適用,能較好地實現(xiàn)相變儲能復合材料的熱工性能評價,為其在建筑節(jié)能工程中的應用提供技術(shù)支持.
形狀記憶合金(shapememoryalloy,簡稱sma)擁有其他金屬或合金所不具備的形狀記憶效應及超彈性。對形狀記憶合金材料進行一定的預變形,在其形狀回復過程中會產(chǎn)生較大的回復力。將預變形的sma埋入結(jié)構(gòu)中或連接于結(jié)構(gòu)表面,當其受熱回復時即可使結(jié)構(gòu)形狀改變。基于此原理,已對智能梁結(jié)構(gòu)、機翼、旋翼葉片、智能進氣道、發(fā)動機艙后緣結(jié)構(gòu)、可變發(fā)動機噴嘴等的形狀控制進行了研究。本文在綜述基于sma結(jié)構(gòu)形狀控制研究的基礎(chǔ)上,提出了若干需要進一步研究的問題。