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GFRP材料损失缺陷的微波反射定量检测
被引量:
15
1
作者
回沛林
李勇
+3 位作者
王若男
方阳
陈振茂
武永卓
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2021年第7期110-113,共4页
玻璃纤维增强复合材料(GFRP)由于其重量轻、比强度高、耐腐蚀、电绝缘性能好等特性被广泛用于航天航空、管道运输等领域。由于其服役环境恶劣,容易遭受冲击形成局部材料损失缺陷,影响其结构完整性。对GFRP局部材料损失缺陷进行有效的无...
玻璃纤维增强复合材料(GFRP)由于其重量轻、比强度高、耐腐蚀、电绝缘性能好等特性被广泛用于航天航空、管道运输等领域。由于其服役环境恶劣,容易遭受冲击形成局部材料损失缺陷,影响其结构完整性。对GFRP局部材料损失缺陷进行有效的无损检测十分重要。相比于其他GFRP无损检测方式,微波无损检测具有灵敏度高、非接触、无需耦合剂、快速等优势。围绕GFRP局部材料损失缺陷,集中探究基于微波反射测定法对该类型缺陷的无损定量检测可行性。实验结果证实了微波反射测定法对GFRP局部材料损失缺陷进行可视化定量检测的可行性。
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关键词
无损检测
微波
反射测定法
玻璃纤维增强复合材料
局部材料损失
定量评估
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职称材料
针对硝化菌抗盐机理的研究
被引量:
4
2
作者
屈晋云
刘波
+1 位作者
万馥君
王铸
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第9期108-111,共4页
为研究盐度对硝化菌的影响,以及硝化菌对盐度的抵抗机理,以模拟皮革废水为处理对象,考察了硝化菌硝化作用过程中的脱氮效率,脱氮数率,pH值,溶解氧,以及硝化菌胞外聚合物的含量与成分变化。结果表明在盐度逐步提高的情况下,出水氨氮从几...
为研究盐度对硝化菌的影响,以及硝化菌对盐度的抵抗机理,以模拟皮革废水为处理对象,考察了硝化菌硝化作用过程中的脱氮效率,脱氮数率,pH值,溶解氧,以及硝化菌胞外聚合物的含量与成分变化。结果表明在盐度逐步提高的情况下,出水氨氮从几乎检测不出升高到80 mg/L左右,硝化菌脱氮效率下降明显,并且有一定的规律性。pH值先降后升,溶解氧随着时间推移逐渐升高,但是随着盐度提高规律性越来越不明显。硝化菌所产生的胞外聚合物随着盐度提高,胞外聚合物总量有所提高,其主要成分含量发生变化,即多糖所占比例从35.2%升高到63.6%,蛋白质所占比例从58.8%减少到30.9%,从而影响活性污泥的絮凝性,从机理方面来解释盐度对硝化菌硝化作用的影响。
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关键词
胞外聚合物(EPS)
皮革废水
盐度
硝化作用
聚焦光束
反射测定法
(FBRM)
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职称材料
玻璃纤维增强复合材料局部减薄损伤的微波无损定量检测
被引量:
13
3
作者
胡金花
李勇
+3 位作者
谭建国
陈振茂
武永卓
李文嘉
《传感器与微系统》
CSCD
2020年第3期113-116,共4页
由于恶劣的服役环境,玻璃纤维增强复合材料(GFRP)易遭受外力冲击进而出现材料减薄损伤,该损伤对结构完整性和安全性构成极大威胁,因此,对GFRP减薄损伤实施有效的无损定量检测具有重大意义。集中探究GFRP减薄损伤的微波无损定量检测手段...
由于恶劣的服役环境,玻璃纤维增强复合材料(GFRP)易遭受外力冲击进而出现材料减薄损伤,该损伤对结构完整性和安全性构成极大威胁,因此,对GFRP减薄损伤实施有效的无损定量检测具有重大意义。集中探究GFRP减薄损伤的微波无损定量检测手段。建立了微波检测GFRP减薄缺陷的二维有限元仿真模型,仿真研究了减薄缺陷与检测响应信号及其特征的关联规律。搭建了Ka频段(30~40 GHz)微波检测实验平台,通过矩形开口波导探头对GFRP减薄缺陷进行二维扫描成像,获取损伤图像。实验结果表明:微波无损定量检测GFRP减薄缺陷的可行性。
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关键词
微波检测
玻璃纤维增强复合材料
局部减薄
反射测定法
定量评估
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职称材料
题名
GFRP材料损失缺陷的微波反射定量检测
被引量:
15
1
作者
回沛林
李勇
王若男
方阳
陈振茂
武永卓
机构
西安交通大学航天航空学院机械结构强度与振动国家重点实验室陕西省无损检测与结构完整性评价工程技术研究中心
无损检测技术福建省高校重点实验室福建技术师范学院
亿科检测认证有限公司
出处
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2021年第7期110-113,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(51777149,11927801)
国家磁约束核聚变能发展研究专项项目(2019YFE03130003)
+1 种基金
无损检测技术福建省高校重点实验室开放基金资助项目(S2-KF2003)
国家重点研发计划资助项目(2017YFF0209703)。
文摘
玻璃纤维增强复合材料(GFRP)由于其重量轻、比强度高、耐腐蚀、电绝缘性能好等特性被广泛用于航天航空、管道运输等领域。由于其服役环境恶劣,容易遭受冲击形成局部材料损失缺陷,影响其结构完整性。对GFRP局部材料损失缺陷进行有效的无损检测十分重要。相比于其他GFRP无损检测方式,微波无损检测具有灵敏度高、非接触、无需耦合剂、快速等优势。围绕GFRP局部材料损失缺陷,集中探究基于微波反射测定法对该类型缺陷的无损定量检测可行性。实验结果证实了微波反射测定法对GFRP局部材料损失缺陷进行可视化定量检测的可行性。
关键词
无损检测
微波
反射测定法
玻璃纤维增强复合材料
局部材料损失
定量评估
Keywords
nondestructive testing
microwave reflectometry determination method
glass fiber reinforced polymer
localized material loss
quantitative Evaluation
分类号
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
针对硝化菌抗盐机理的研究
被引量:
4
2
作者
屈晋云
刘波
万馥君
王铸
机构
南京大学环境学院
出处
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第9期108-111,共4页
基金
国家水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07010-002-003.1)
文摘
为研究盐度对硝化菌的影响,以及硝化菌对盐度的抵抗机理,以模拟皮革废水为处理对象,考察了硝化菌硝化作用过程中的脱氮效率,脱氮数率,pH值,溶解氧,以及硝化菌胞外聚合物的含量与成分变化。结果表明在盐度逐步提高的情况下,出水氨氮从几乎检测不出升高到80 mg/L左右,硝化菌脱氮效率下降明显,并且有一定的规律性。pH值先降后升,溶解氧随着时间推移逐渐升高,但是随着盐度提高规律性越来越不明显。硝化菌所产生的胞外聚合物随着盐度提高,胞外聚合物总量有所提高,其主要成分含量发生变化,即多糖所占比例从35.2%升高到63.6%,蛋白质所占比例从58.8%减少到30.9%,从而影响活性污泥的絮凝性,从机理方面来解释盐度对硝化菌硝化作用的影响。
关键词
胞外聚合物(EPS)
皮革废水
盐度
硝化作用
聚焦光束
反射测定法
(FBRM)
Keywords
extracellular polymeric substances (EPS)
tannery effluents
salinity
nitrification
focused beam reflectance measurement
分类号
X703.1 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
玻璃纤维增强复合材料局部减薄损伤的微波无损定量检测
被引量:
13
3
作者
胡金花
李勇
谭建国
陈振茂
武永卓
李文嘉
机构
西安交通大学航天航空学院机械结构强度与振动国家重点实验室陕西省无损检测与结构完整性评价工程技术研究中心
亿科检测认证有限公司
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2020年第3期113-116,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(51777149,11927801)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(XJJ2018027)
国家重点研发资助项目(2017YFF0209703)。
文摘
由于恶劣的服役环境,玻璃纤维增强复合材料(GFRP)易遭受外力冲击进而出现材料减薄损伤,该损伤对结构完整性和安全性构成极大威胁,因此,对GFRP减薄损伤实施有效的无损定量检测具有重大意义。集中探究GFRP减薄损伤的微波无损定量检测手段。建立了微波检测GFRP减薄缺陷的二维有限元仿真模型,仿真研究了减薄缺陷与检测响应信号及其特征的关联规律。搭建了Ka频段(30~40 GHz)微波检测实验平台,通过矩形开口波导探头对GFRP减薄缺陷进行二维扫描成像,获取损伤图像。实验结果表明:微波无损定量检测GFRP减薄缺陷的可行性。
关键词
微波检测
玻璃纤维增强复合材料
局部减薄
反射测定法
定量评估
Keywords
microwave testing
glass fiber reinforced polymer
localized thickness loss
reflectometry
quantitative evaluation
分类号
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
GFRP材料损失缺陷的微波反射定量检测
回沛林
李勇
王若男
方阳
陈振茂
武永卓
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2021
15
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
针对硝化菌抗盐机理的研究
屈晋云
刘波
万馥君
王铸
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2012
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
玻璃纤维增强复合材料局部减薄损伤的微波无损定量检测
胡金花
李勇
谭建国
陈振茂
武永卓
李文嘉
《传感器与微系统》
CSCD
2020
13
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职称材料
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