针对目前支持向量机(SVM)运用于复合材料的分层损伤识别的有关研究尚少,采用归一化后的模态,基于SVM回归理论对碳纤维增强复合材料(CFRP)悬臂梁的分层损伤位置、大小及分层界面进行了损伤识别。首先建立了CFRP梁的有限元模型,"损伤变量-模态"的数据库和数值测试案例,对比不同参数方法下的SVM回归预测效果。然后使用德国Polytec激光扫描测振仪进行模态试验获取CFRP梁试件的模态值,将实测值用于SVM回归预测,进一步证实了SVM在CFRP梁结构的分层损伤识别领域的应用前景。
按照消防法规定,密集柜的开合距离应大于等于80cm,一来方便客户取阅和整理相关资料有足够大的空间,二来一旦发生危险在作业的人员可以有足够大的空间撤离。 2、按照消防法规定,密集架的人行过道应大于等于1m,发生事故有足够的空间让人员撤离。以上两点是基础,适用于专业规范的大型档案资料室。 3、一些小企业的临时档案资料室则可根据情况相应,列间开合距离以及人行过道参照750mm限;为节省空间尽量做更多的密集柜,将房间的利用率提高到化。
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1 、档案库房建筑设计要遵循保密、布局合理、科学适用的原则,符合 中华建筑工业行业 《档案馆建筑设计规范》 (JGJ25-2000) 的要求, 新建办公楼时,档案室要纳入计划,向设计部门提出档案用房的建筑要求。
2 、档案库房要符合档案防护的“十防”要求,即防潮、防水、防火、防盗、 防阳光照射、 防紫外线照射、 防高温、 防尘、 防污染和防有害生物(霉、虫、鼠 )。

基于数值分析方法,针对某器结构中的十字梁结构进行了设计。依据结构承载特点,了传力路径,合理地设计了加强区域以及铺层顺序,并采用复合材料整体铺设成型工艺制备了试验件。试验结果表明,经过设计,十字梁结构重量由699 g降低到436 g,减重达37.6%,在6000 N压缩载荷作用下的变形由0.33 mm降低到0.19 mm,满足其刚度设计要求。
3 、档案室应设在办公楼中间楼层,以东或南朝向为宜,严禁将档案用房设 在顶层、底层或完全朝西方向。档案用房应集中布置,远离易燃、易爆场所,库 房不能紧邻卫生间等潮湿、有污染源的设施。
4 、布置各类档案用房,要按照功能区分原则,力求达到功能合理,流程便 捷。档案用房要实行“三分开”(档案库房、 档案业务工作室和阅档室分开 ),库 房面积需容纳本单位 10 年形成的档案。
5 、档案库房布置:档案库房应集中布置,自成一区。应设两个的出入 口, 且不宜采用串通或套间布置方式,档案其他用房之间的通道也不得穿越库区。

为了研究玻璃纤维增强塑料(GFRP)杆的抗压性能,采用WAW600微机控制电液伺服试验机和Φ37分离式霍普金森压杆(SHPB)试验设备,对GFRP杆分别进行了准静态抗压性能和冲击性能试验。准静态条件下,该材料没有明显的屈服特征与塑性变形,表现出典型的脆性特征;加载速度为100~500N/s时,应变率效应。冲击载荷作用下,该材料的峰值应力、峰值应变及应力-应变曲线上升段斜率随应变率的提高而增大;抗压强度提高幅度较大,动力提高系数大于1.35,高达1.58。
为了提高水泥基材料的热电性能,采用水热合成法制备了纳米MnO2粉末,并将其作为热电组分掺入到水泥浆中,研究了不同掺量下水泥基复合材料的热电性能,并着重探讨了其热电机理.结果表明:水泥基复合材料的Seebeck系数随着纳米MnO2粉末掺量的而增大,当纳米MnO2粉末掺量为水泥的5.0%时,水泥基材料的Seebeck系数高达3 300.0μV/℃,约为碳纤维水泥基材料的30倍之多.研究结果在建筑工程领域余热回收及空调制冷等方有潜在应用价值.