通过碾铆连接和螺栓连接对复合材料-铝合金进行了连接实验,对两种连接方式的接头进行了静拉伸测试,对比分析了有无垫片和是否粘接两种因素对接头连接强度和能量收的影响。结果表明:添加垫圈后,两种接头的峰值载荷趋于一致,但螺栓连接接头的失效位移高于碾铆连接接头,且其能量收值比碾铆连接接头高16.29%,有更强的缓冲震能力;引入粘接对两种接头的抗拉伸强度影响不大,螺栓连接失效的峰值载荷略高于碾铆连接,两种接头的失效位移和能量收基本相同。
智能密集柜功能特点:
1.密集架体两边入口处中段装有一对红外线,对面架体装有反射板,形成了对主动感应保护光栅。此主动红外感应有两种保护功能,其一是当架体在运行过程中有人突然闯入时,红外线立即检测到并使系统自动停止;其二是当密集架打开时,红外线会自动对进入该列区的人数进行统计登记,若已经进入的人未全部出来,系统会显示有人并禁止任何形式的架体移动操作。从而实现了对人安全有效的保护;
2. 此主动红外线还实现了对该列区的照明灯光自动控制,当进入人数不为 0 时,系统会自动打开列区内的照明灯光,当进入人数为 0 时,系统自动关闭列区内的照明灯光。
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二、自动计数和显示进入人数示保护功能
1. 密集架在架体移动到位并检测到有人进入列区后,会自动进入禁止移动保护状态,同时架体数码显示管显示进入人数,并触发照明灯打开。如需继续移动,必须轻按面板上的“停止/清除”按钮,则可以解除锁定操作。当密集架处于禁止移动状态时,对架体一切操作命令无效。
2. 无人操作超时自动关闭功能(此功能可由群区总机设置关闭或开启):
1) 若开启了此功能,当工作人员忘记合架时,在一定时间内,语音报,自动关灯,且自动合架,锁定密集架。
2) 经电脑程序管理软件管理,当工作人员忘记合架时,在一定时间内,语音报,自动关灯,且自动合架,锁定密集架。

利用脱硫石膏开展了地面自流平材料试验研究,结果表明,以α半水石膏为基料,掺加石英砂以及减水剂、缓凝剂、消泡剂等外加剂可制备石膏基自流平砂浆,且该自流平砂浆流动度、抗折强度、抗压强度和拉伸黏结强度等主要技术性能指标均达到JC/T 1023—2007《石膏基自流平砂浆》标准要求.
三、 密集架条形压力传感器功能:
1.在架体下端须装有条形压力传感器。当人或物体触到条形压力传感器时,架体自动停机并锁定。
2.条形压力传感器在任何部位,压力≥200g 时即可产生作用。
3.下列情况电动密集架立即停止;
1.触动安全系统;
2.运动中按下列子机任意操作按键;
3.有异物进入移动中通道;
4.移动中有书堕落及书架触到通道地面物品;
5.任何安全装置发生故障;
6.运行时受到反向阻力;
4.所有非正常情况发生,故障灯亮或有声报。
5.触动安全系统的情况下,任何移动中的书架,在≤60mm 的滑行距离内完全停顿下来。
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四、采用 24V 低压直流系统供电
1.整个控制系统的电压采用 24V 低压直流,每个群区都有一电源盒,直接将市电 220V 转换成 24V 直流电压输出。220V 进入时设有管和专用的漏电开关,保证人员操作安全。
2.由于采用 24V 直流电压,整个金属架体内的走线是非常安全的,杜绝了因某些高压线漏电而导致触电的危险。
五、密集架 自动断电功能
1.24V 输出回路输出也设置了专用丝,当发生短路时或过电流时立即烧断丝,回路切断。保证整个系统的安全用电。
2.马达超负荷时,书架立即停止。

为合理评价混凝土中发生硫铝酸盐膨胀反应的硫酸根离子浓度,应用电子探针显微分析技术,研究了碳化对水泥石中硫元素分布的影响,阐明了碳化作用下混凝土中硫元素的迁移规律.结果表明:碳化前水泥石截面的硫元素分布比较均匀,碳化后水泥石中的硫元素由碳化区向非碳化区迁移和积聚,硫元素在碳化区浓度较低,非碳化区浓度较高,钙矾石含量也随之增大,这种因碳化作用造成的硫元素分布不均匀可能导致混凝土局部发生硫铝酸盐膨胀开裂.
六、防火隔温功能
1.所有电机通电动作,设定时间 25 秒,杜绝了电机升温引起的安全隐患,保证电机温度不超库房温度5℃。
2.所有列驱动电机均置放于机箱内,箱内设有防火、阻燃材料。
3.架体底盘与电机接触处,设有两层中空钢板,并用阻燃粉末喷涂,电机热能定向传导,杜绝热量传递到搁板。
七、密集架 测功能
每列架体都有独立的安全保护线路系统,察安全系统的正常运行。任何安全保护组件有异常时,系统自动锁定并提示,然后等待检修。

用低场质子核磁共振技术研究了新拌水泥浆体中水的纵向弛豫时间T1的初始分布、加权平均值和总信号量随水化时间的变化及其与早期水化过程的关系.结果表明:初始水化时,T1分布呈2个峰,其中主峰代表填充在水泥颗粒间的水,而次峰表示絮凝结构中的水;T1加权平均值随水化时间的增长呈下降趋势,且其变化趋势与水化过程具有良好的相关性,可以依次划分为初始期、诱导期、加速期和稳定期这4个阶段;T1的弛豫信号总量对应于浆体中的物理结合水量,其相对量随水化时间不断降低,反映了水化反应中物理结合水转变为化学结合水的过程.