玄武岩纤维论文-记者,张清

玄武岩纤维论文-记者,张清

导读:本文包含了玄武岩纤维论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:玄武岩纤维,高地,高弹模,产业转型升级,集群建设,产业生态链,透波,矿产资源,玄武岩,原丝

玄武岩纤维论文文献综述

,张清[1](2020)在《打造玄武岩纤维产业高地》一文中研究指出提案人:陈志坤关键词:玄武岩纤维产业玄武岩纤维,一种新型高技术纤维。它具有高弹模、高透波、绝缘阻燃、耐高低温、耐腐蚀等特点,被广泛应用于国防军工、路桥隧道、军事消防、航海航空、建筑工程、风电光伏、石油化工、机械工业等方面,被誉为“21世纪(本文来源于《乐山日报》期刊2020-01-16)

邓宗才,丁建明[2](2020)在《BFRC中玄武岩纤维分散性与弯曲韧性试验研究》一文中研究指出提出了一种有助于纤维分散的搅拌工序,给出了一种测量纤维分散性的简易方法,分析了不同纤维掺量(5 kg/m~3、10 kg/m~3、15 kg/m~3)对玄武岩纤维混凝土(BFRC)的纤维分散性、基本力学性能及弯曲韧性的影响。结果表明,搅拌工序可使纤维在基体中均匀分散,亦可降低纤维在搅拌过程中的损伤;随纤维掺量的增加,BFRC力学性能先提高后降低,其对BFRC弯曲韧性试验中的峰值强度、残余强度及弯曲韧性值的影响规律亦是如此;BFRC的力学性能及弯曲韧性在纤维掺量为10 kg/m~3时最佳。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2020年01期)

[3](2019)在《兰州理工大学教授领衔的国内首台复合玄武岩纤维隔套磁力泵研制成功》一文中研究指出近日,由兰州理工大学能动学院教授杨逢瑜领导的联合研制小组,成功研制国内首台复合玄武岩纤维隔套磁力泵,将原金属隔套磁力泵组的效率提高9%。本次联合研发小组由兰州理工大学和大连四方电泵有限公司组成,郑州登电玄武石纤有限公司、许绝电工股份有限公司给予实验相关支持。玄武岩纤维是玄武岩石料在1 450~1 500℃熔融后,通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的(本文来源于《高科技纤维与应用》期刊2019年06期)

[4](2019)在《一种耐腐蚀高性能玄武岩纤维增强双马来酰亚胺/呋喃复合材料》一文中研究指出本发明涉及一种耐腐蚀高性能玄武岩纤维增强双马来酰亚胺/呋喃复合材料,属于热固性树脂材料技术领域。所述复合材料由双马来酰亚胺5~25份、呋喃树脂100份、对甲苯磺酸固化剂3份和总树脂70 wt%左右的玄武岩纤维布组成。本发明制备的玄武岩纤维增强双马来酰亚胺/呋喃复合材料具有更好的力学性能和耐化学腐蚀性能。专利公布号:CN110317429A(本文来源于《高科技纤维与应用》期刊2019年06期)

孙晓[5](2019)在《硅藻土/玄武岩纤维复合改性沥青与沥青混合料性能研究》一文中研究指出针对我国南方湿热高温多雨对重载沥青路面高温稳定性、水稳定性和抗疲劳耐久性能的要求,同时兼顾沥青混合料的低温抗裂性能需求,选用硅藻土和玄武岩纤维对沥青混合料进行复合改性,研究了复合改性沥青胶浆的抗剪切性能和高低温流变特性及其混合料的高低温性能和水温稳定性。结果表明:掺加硅藻土与玄武岩纤维能显着改善沥青的高温抗变形能力,有效提高沥青的低温延展性与应力松弛性能;硅藻土与玄武岩纤维复合改性沥青混合料的低温性能、水稳定性优于5%SBS沥青混合料。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年12期)

李林香,谭盐宾,谢永江,李康,杨鲁[6](2019)在《玄武岩纤维对无砟轨道现浇混凝土性能的影响研究》一文中研究指出研究了玄武岩纤维掺量对无砟轨道现浇混凝土工作性能、力学性能和早期抗裂性能的影响。结果表明,掺入玄武岩纤维会降低混凝土的坍落度,增加含气量,并且随着玄武岩纤维掺量的增加,这种效果越明显。玄武岩纤维掺量对混凝土抗压和抗折强度的影响存在一个最佳值,当掺量小于3.0 kg/m~3时,28 d抗压和抗折强度与基准混凝土差别不大;当掺量大于3.0 kg/m~3时,抗压强度有所降低,抗折强度有一定程度的提高。掺入玄武岩纤维可有效抑制混凝土的早期开裂,当掺量为2.5 kg/m~3时,混凝土裂缝降低系数为53%。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年12期)

陈亚曼,黄金林,李青,方翼琼,徐文超[7](2019)在《玄武岩纤维对透水混凝土性能的研究》一文中研究指出为研制出具有良好强度和渗透性的透水混凝土,在普通透水混凝土中加入玄武岩纤维、硅灰,来改善传统透水混凝土内部结构,从而得到抗压强度不得小于30 MPa,渗透系数大于1 mm/s的透水混凝土。实验得出:单掺玄武岩纤维最优掺量为0.1%;复掺玄武岩纤维和硅灰的最优掺量为:玄武岩纤维为0.1%,硅灰为6%。(本文来源于《广东土木与建筑》期刊2019年12期)

尹京,葛凯,李林香,杜香刚[8](2019)在《玄武岩纤维在铁路桥梁RPC盖板中的应用研究》一文中研究指出玄武岩纤维是一种无机非金属纤维,具有抗拉强度高、耐腐蚀、耐高温的特点。铁路桥梁电缆槽盖板一般采用预制钢筋混凝土或活性粉末混凝土(RPC)盖板,后者厚度小,可有效降低桥梁二期恒载。RPC盖板中主要添加短切钢纤维,若不按规范要求进行养护加工,会降低材料力学性能,在实际人行荷载作用下存在脆断风险。通过在相同尺寸RPC试件中分别加入玄武岩纤维网和玄武岩短切纤维,研究其对铁路桥梁RPC盖板抗折性能的改善效果。根据对比试验的结果可以得出:玄武岩纤维网可以提高RPC盖板承载能力,有效改善脆断问题,但略微降低了开裂荷载;在一定掺量下,玄武岩短切纤维可适当提高RPC盖板抗折性能,但提高效果低于钢纤维。(本文来源于《铁道建筑》期刊2019年12期)

邱国洲,房建宏,徐安花,王青志,蒋帅[9](2019)在《玄武岩纤维沥青混凝土高温性能研究》一文中研究指出为研究玄武岩纤维对沥青混凝土高温性能的影响,对普通沥青混凝土和玄武岩纤维沥青混凝土进行了配合比试验和高温车辙试验研究。试验采用AC-13型沥青混合料,玄武岩纤维长度选用3 mm,6 mm和9 mm,掺量为0. 1%,0. 3%和0. 5%。通过车辙试验研究最佳沥青用量条件下不同纤维长度和不同纤维掺量沥青混凝土的动稳定度(DS),进行高温性能及增强机理分析。试验结果表明玄武岩纤维显着得提高了沥青混凝土的高温稳定性能,其中纤维长度3 mm,纤维掺量0. 1%的纤维增强效果最好。进一步研究表明,玄武岩纤维具有各项有利于提高沥青混凝土高温性能的物理力学指标,在沥青混凝土中具有广阔的应用前景。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年12期)

于英华,郑思贤,沈佳兴,徐平[10](2019)在《玄武岩纤维树脂混凝土填充结构龙门加工中心横梁优化设计》一文中研究指出为探索提高机床加工精度、稳定性和可靠性的新途径,提出了玄武岩纤维树脂混凝土(Basalt fiber reinforced concrete,BFPC)填充结构龙门加工中心机床横梁新构型.首先,以某龙门机床横梁为原型初步设计了BFPC填充结构横梁.其次,利用有限元法对原型横梁的静、动态性能进行分析.再次,根据此分析结果利用Workbench软件中多目标遗传算法(MOGA)对BFPC横梁进行优化.最后对优化后的BFPC填充结构横梁进行验证,结果表明:与原型横梁相比,优化后的BFPC填充结构横梁质量减轻9.14%;最大应力和最大变形分别降低6.54%和10.06%;前六阶固有频率均得到不同程度的提高,其中一阶固有频率提高8.6%;在X、Y、Z叁个方向上的最大共振峰值分别降低75.56%、78.05%和75.38%.证明BFPC填充结构横梁在保证轻量化的前提下可显着提高横梁乃至整机静、动态性能的有效性.(本文来源于《应用基础与工程科学学报》期刊2019年06期)

玄武岩纤维论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

提出了一种有助于纤维分散的搅拌工序,给出了一种测量纤维分散性的简易方法,分析了不同纤维掺量(5 kg/m~3、10 kg/m~3、15 kg/m~3)对玄武岩纤维混凝土(BFRC)的纤维分散性、基本力学性能及弯曲韧性的影响。结果表明,搅拌工序可使纤维在基体中均匀分散,亦可降低纤维在搅拌过程中的损伤;随纤维掺量的增加,BFRC力学性能先提高后降低,其对BFRC弯曲韧性试验中的峰值强度、残余强度及弯曲韧性值的影响规律亦是如此;BFRC的力学性能及弯曲韧性在纤维掺量为10 kg/m~3时最佳。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

玄武岩纤维论文参考文献

[1].,张清.打造玄武岩纤维产业高地[N].乐山日报.2020

[2].邓宗才,丁建明.BFRC中玄武岩纤维分散性与弯曲韧性试验研究[J].混凝土与水泥制品.2020

[3]..兰州理工大学教授领衔的国内首台复合玄武岩纤维隔套磁力泵研制成功[J].高科技纤维与应用.2019

[4]..一种耐腐蚀高性能玄武岩纤维增强双马来酰亚胺/呋喃复合材料[J].高科技纤维与应用.2019

[5].孙晓.硅藻土/玄武岩纤维复合改性沥青与沥青混合料性能研究[J].新型建筑材料.2019

[6].李林香,谭盐宾,谢永江,李康,杨鲁.玄武岩纤维对无砟轨道现浇混凝土性能的影响研究[J].新型建筑材料.2019

[7].陈亚曼,黄金林,李青,方翼琼,徐文超.玄武岩纤维对透水混凝土性能的研究[J].广东土木与建筑.2019

[8].尹京,葛凯,李林香,杜香刚.玄武岩纤维在铁路桥梁RPC盖板中的应用研究[J].铁道建筑.2019

[9].邱国洲,房建宏,徐安花,王青志,蒋帅.玄武岩纤维沥青混凝土高温性能研究[J].硅酸盐通报.2019

[10].于英华,郑思贤,沈佳兴,徐平.玄武岩纤维树脂混凝土填充结构龙门加工中心横梁优化设计[J].应用基础与工程科学学报.2019

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玄武岩纤维论文-记者,张清
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