產品後加工品質,一直以來都是製造廠爭取客戶訂單的關鍵

過去以量取勝的策略在現在的環境上,對於一般產品可能還適用~

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疲勞損傷是鋼結構失效的重要原因,現有的補強及止裂方法存在各自的缺點,而碳纖維復合CFRP)材料輕質高強,疲勞性能好,采CFRP材料補強能夠避免打孔、焊接等過程,具有其他方法所不能比擬的優點。通過對國內外關于CFRP材料改善鋼結構疲勞性能的試驗研究、數值模擬、參數分析等方面的研究現狀及其成果的總結分析,表明CFRP材料對鋼結構疲勞性能有明顯的改善作用。已有的試驗研究主要集中在梁式試件、板式試件和部分焊接接頭三類試件;數值模擬基于斷裂力學理論展開,采用有限元和邊界元兩種方法。但由于研究對象缺乏普遍性,分析方法存在重要假定,有關鋼結構焊接接頭疲勞性能補強方面的研究有待進一步加強,以便指導工程之用。
  建筑業研究和信息協會(nstruction Industry Research and Information Association, CIRIAC)報告指出,范圍內有大量建于19世紀末20世紀初的金屬結構基礎設施,包括工業建筑、橋梁、高架橋、地鐵等。隨著我國經濟的不斷發展,鋼結構和鋼一混凝土組合結構應用于橋梁和房屋建筑物也越來越普及。這些建筑結構在使用過程中由于荷載和外界因素的作用會產生各種損傷,如焊接鋼橋的疲勞裂紋、環境腐蝕等,從而影響其使用功能,甚至造成災難性的事故,如韓國圣水大橋事故、美國威斯康星州Hoan大橋斷裂事故。事故調查表明,疲勞損傷累積是裂紋出現和發展的主要原因,進而造成大橋的突然斷裂。

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晶須是一種短纖維狀的單晶無機材料,它是目前已知纖維中強度高的一種,其機械強度幾乎等于相鄰原子間的作用力.
  晶須高強的原因,主要由于它的直徑非常小,容納不下能使晶體削弱的空隙、位錯和不完整等缺陷。晶須材料的內部結構完整,使它的強度不受表面完整性的嚴格限止。

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    風是一種潛力很大的新能源,18世紀初,橫掃英法兩國的一次狂暴大風,摧毀了400座風力磨坊、800座房屋、100座教堂、400多條帆船,并有數千人受到傷害,25萬株大樹被連根拔起。僅就拔樹一事而言,風在數秒鐘內就發出了1000萬馬力(即750萬千瓦;1馬力等于0.75千瓦)的功率!有人估計過,地球上可用來發電的風力資源約
有100億千瓦,幾乎是現在全水力發電量的10倍。目前全每年燃燒煤所獲得的能量,只有風力在一年內所提供能量的1/3。因此,國內外都很重視利用風力來發電,開發新能源。

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熱塑性復合材料是以玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維等增強各種熱塑性樹脂的總稱,國外稱FRTP(Fiber Rinforced Thermo Plastics)。由于熱塑性樹脂和增強材料種類不同,其生產工藝和制成的復合材料性能差別很大。
  從生產工藝角度分析,塑性復合材料分為短纖維增強復合材料和連續纖維增強復合材料兩大類:

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