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              發布時間:2020-07-24 06:57  






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              蜂窩結構

              所謂土工材料, 關鍵是土工材料需要如何寫. 帶著這些問題, 我們來審視一下土工材料. 可是,即使是這樣,

              FRP材料即纖維增強復合塑料,FRP由增強纖維和基體組成,一般用玻璃纖維增強不飽和聚脂、環氧樹脂與酚醛樹脂做基體,以玻璃纖維或其制品作增強材料的增強塑料.該材料具有抗拉強度、彈性模量小、抗剪強度低、抗腐蝕、性能好等特點.FRP的抗拉強度均明顯高于鋼筋,與高強鋼絲抗拉強度差不多,是一般鋼筋的2倍至10倍.大部分FRP產品彈性模量小,約為普通鋼筋的25%~75%,因此,FRP結構的設計通常由變形控制.FRP的抗剪強度僅為抗拉強度的5%~20%,這使得FRP構件在連接過程中需要研制專門的錨具、夾具[1].FRP材料可以在酸、堿、氯鹽和潮濕的環境中長期使用,因而可提高結構的使用壽命,這是結構材料難以比擬的.

              FRP復合材料在土木工程領域的應用快速增長,可用于包括柱、墻、梁、板及面板的抗震及補強加固.FRP纖維復合材料憑借耐腐蝕性能已廣泛用于加筋土中,由于該材料易被掘進機具切斷,故可用于盾構法掘進豎井的混凝土墻、土釘及臨時支護用的復合材料地錨,而且由于價格低廉,安裝方便,干濕交替的擋土墻、地基錨桿及噴射混凝土筋中用的也很多.此外.因為良好的拉伸性,FRP材料在懸索橋及斜拉橋的纜索、預應力混凝土橋中的預應力筋中也光放應用.FRP屬于人工材料,可根據工程需要采用不同纖維材料纖維含量和鋪陳方式等不同工藝設計出不同強度指標、彈性模量及特殊性能要求的FRP產品,且FRP鏟平形狀可靈活設計.









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              同時,還有很多因素影響著土木工程的施工技術,例如,施工區域的氣候條件、地理位置、自然環境、自然資源等.所以說,對土木工程的施工技術實施創新要綜合考慮多方面因素,具有一定的困難,要因地制宜,科學、客觀的對施工區域的自然環境、氣候條件、自然資源等制約因素進行分析,找出合適的施工條件,采用科學的施工方法,才能實現施工技術的創新和發展.

              1.1土木工程施工技術中深基坑支撐技術創新

              近些年來,隨著我國經濟水平的快速提高和城市化進程的不斷加快,城市的高層建筑取得了非常大的發展,建筑數量不斷增多,建設高度不斷增加,出于高層建筑的抗震需求和利用空間(如地下空間)的需求,導致土木工程在施工建設的過程中提高了對深基坑的支撐技術的標準和要求.在這種對技術的需求下,土木工程施工技術得到了創新和發展,具備了完善的技術體系.在深基坑支撐技術創新中,樁錯支擋體系首先在實際中的應用得到了創新,因為不同建筑的建筑區域有著不同的地質條件,有疏松土質,有的坑壁土質密度不高,這種情況下就要采取預應力錯桿與灌注樁體系;在地下水位不一致的土層,通常采取的是另一種施工工藝,就是套管水沖法成錨工藝.在土木工程的施工建設過程中








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              丙交酯與淀粉共聚Chen等合成了淀粉接枝聚L2乳酸共聚物,這種接枝共聚物可直接用于淀粉2聚(ε2己內酯)和淀粉2聚乳酸共混物的熱塑性塑料和兩相相容劑。涂克華等研究發現淀粉2聚乳酸接枝共聚物可有效地增加淀粉與聚乳酸的相容性,從而提高共混體系的耐水性和力學性能。  

                 2.2.6其它He等將含雙鍵的天然代謝物質蘋果酸(,馬來酸)引入聚乳酸大分子的主鏈或側鏈中,得到既具降解性、力學性能,又具反應性的功能材料,可作靶向控釋載體以及組織和細胞工程的支架材料。  

                 重慶大學羅彥鳳等合成了基于馬來酸酐改性聚乳酸(MPLA)的丁二胺新型改性聚乳酸(BMPLA),改善了聚乳酸的親水性,完全克服了聚乳酸和馬來酸酐改性聚乳酸降解過程中的酸性,并為進一步引入多肽和膠原等生物活性分子提供活性基團。丁二胺改性聚乳酸可望具有優良的細胞親和性,在組織工程中具有重要的應用潛力。  

                 Wu等合成了新型分子殼聚糖聚丙交酯接枝共聚物,可在水性介質中形成以憎水性聚丙交酯鏈段為內核、親水性殼聚糖鏈段為外殼的核殼膠束結構。有望用于憎水性的誘捕和控制釋放。Luo等合成了低分子量聚N2乙烯吡咯烷酮(PVP)與聚D,L2丙交酯的新型二嵌段共聚物,這種二嵌段共聚物在水性溶液中能自組裝成為膠束,有望用于腸道外的載體



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