Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W celu poprawy wytrzymałości i odporności na wodę zaczynów z gipsu półwodnego, dodano wapno gaszone i zastosowano technikę utwardzania dwutlenkiem węgla. W pierwszej kolejności wymieszano gips półwodny, wapno gaszone i wodę w różnych proporcjach. Mieszanina została sprasowana pod ciśnieniem 3 MPa w bloki i umieszczona w komorze wypełnionej dwutlenkiem węgla pod ciśnieniem 0,3 MPa. Wyniki testów wytrzymałości mechanicznej pokazują, że gdy stosunek gipsu do wapna wynosi 7 do 3, a stosunek wody do substancji stałej wynosi 0,2, wytrzymałość na ściskanie próbki utwardzonej pod działaniem CO2 może osiągnąć 29,1 MPa, a współczynnik rozmiękania wynosi 1,05. Wyniki badań mikrostruktury pokazują, że głównymi składnikami są gips dwuwodny i węglan wapnia. Te wyniki będą stanowiły wytyczne dla zastosowania karbonatyzowanego kompozytu gipsu półwodnego z wapnem gaszonym.
EN
In order to improve the strength and water resistance of hemihydrate gypsum, slaked lime was incorporated and a carbon dioxide curing technique was used. First, hemihydrate gypsum, slaked lime, and water were mixed at different proportions. The mixture was pressed into block samples by a compression machine at a pressure of 3 MPa and placed a curing kettle full of CO2 at a pressure of 0.3 MPa. The results of mechanical performance tests show that when the ratio of gypsum to lime is 7 to 3 and the water to solid ratio is 0.2, the compressive strength of the sample cured under CO2 can reach 29.1 MPa and the softening coefficient is 1.05. The results of microscopic characterization show that the main constituents are dihydrate gypsum and calcium carbonate. These observations will provide guidance to the application of carbonated hemihydrate gypsum and slaked lime composite.
EN
In this study, a new composite laminated shell model is proposed for free vibration and stability analysis based on the refined zigzag theory (RZT). In contrast to the published shell models based on the first-order shear deformation theory (FSDT), piecewise-linear zigzag functions are utilized to provide a more realistic representation of deformation states of a transverse shear-flexible shell. In the present formulation, the governing equations and boundary conditions of composite laminated shells are established by d’Alembert’s principle to obtain natural frequencies and critical buckling loadings. In order to evaluate the effectiveness and performance of the present new model for composite laminated shells, examples of free vibration and buckling analysis are carried out for cylindrical and spherical shells involving different lamination schemes and design parameters. The results are compared with the three dimensional (3D) exact, first-order and some high-order solutions in the literature. Numerical results show that the present model not only has high accuracy but also has superior computational efficiency in comparison with high-order models, such that it may show a great potential in engineering applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.