用金属单体Dymalink®705和Dymalink®636配方稳定,自由流动的粉末。它们不溶于MMA单体,准备聚合物混凝土时应像填充剂和其他实心成分一样对待。由于它们是反应性单体,因此它们将在存在过氧化物和其他自由基疗法的情况下聚合。因此,在添加疗法和启动子之前,应将它们混合到MMA单体/聚集体成分中。根据MMA单体含量,建议的使用水平在2.5%至15%之间。表1中显示了起点公式。
摘要:虽然胚泡sp。是全球人类粪便中最常见的肠道原生动物,有关该寄生虫的频率和循环仍有待研究。这种情况是东南亚的一些发展中国家由于不卫生的条件而显示出更高的寄生虫感染风险。尽管已经进行了几项流行病学调查,例如在泰国,越南等邻国很少或根本无法获得数据。因此,为了确定胚泡sp的患病率和亚型(ST)分布。和阐明寄生虫的传播,在该国进行了第一次分子流行病学调查。为此,总共从Da Nang家族医院招收的患者那里收集了310个凳子标本,然后对存在胚泡SP的存在进行了测试。通过实时聚合酶链反应(QPCR),然后是分离株的亚型。 在此越南队列中,寄生虫的总体患病率达到34.5%。 在寄生虫感染与性别,年龄,有症状状态,与动物接触或饮用水来源之间没有发现显着关联。 在107名阳性患者中,近一半出现了混合感染。 因此,某些相应的样品通过终点PCR重新分析,然后是PCR产物克隆和测序。 在88个总亚量分离株中,ST3占主导地位,其次是ST10,ST14,ST7,ST1,ST1,ST4,ST6和ST8。通过实时聚合酶链反应(QPCR),然后是分离株的亚型。在此越南队列中,寄生虫的总体患病率达到34.5%。在寄生虫感染与性别,年龄,有症状状态,与动物接触或饮用水来源之间没有发现显着关联。在107名阳性患者中,近一半出现了混合感染。因此,某些相应的样品通过终点PCR重新分析,然后是PCR产物克隆和测序。在88个总亚量分离株中,ST3占主导地位,其次是ST10,ST14,ST7,ST1,ST1,ST4,ST6和ST8。因此,我们的研究是东南亚人口中首次报告ST8,ST10和ST14的研究。ST3在该越南人群中的占主导地位,再加上其低的ST遗传变异性,反映了大型人类间传播,而ST1的传播不仅是拟人化的,而且可能与动物或环境来源相关。引人注目的是,考虑到动物起源的分离株(ST6-ST8,ST10和ST14)占亚期分离株的50%以上。这些发现改善了我们对胚泡sp的流行病学和循环的了解。在东南亚,尤其是越南,并强调了该国寄生虫的重大负担,也强调了人畜共动传播的高风险,主要来自家禽和牲畜。
摘要 - 本文论文探讨了人工智能(AI)在混凝土混合设计中的应用及其对混凝土行业的影响。首先讨论了混凝土混合设计的传统方法,突出了它们的局限性。随后,提出了AI在混凝土混合物设计中的各种应用,包括混凝土混合物的最佳比例,混凝土性能的预测,质量控制和保证,混凝土强度预测以及优化以及耐用性评估和增强。然后检查了AI在混凝土行业中的好处和影响,并强调了在混凝土混合设计中使用AI的优势和好处。但是,还解决了与数据可用性和质量,AI模型的解释性以及与现有设计实践集成的挑战和局限性。最后,本文总结了该领域未来研究的关键发现和建议的摘要。
摘要。本文通过研究人工智能在混凝土设计中的应用来解决对可持续基础设施的迫切需求,特别强调预测单轴抗压强度 (UCS) 以减轻环境影响。混凝土是一种基本的建筑材料,由于其巨大的碳足迹,是环境恶化的主要原因。该研究的重点是利用人工神经网络 (ANN) 的潜力来预测传统建筑混凝土中的 UCS,这种混凝土在全球建筑实践中得到广泛应用。这一重点源于人们认识到这些混凝土类型对环境有重大影响,既影响碳足迹,又影响生态系统。研究方法包括分析一个数据集,该数据集包含 300 个立方体混凝土试件,尺寸为 15 厘米 × 15 厘米 × 15 厘米,按 70:30 的比例分为训练集和测试集。除了 ANN 模型外,还采用了各种机器学习分类器(包括支持向量机和决策树)进行比较。结果表明,基于 ANN 的预测模型优于替代分类器,具有高准确率和最小误差值,从而证实了其在估计 UCS 值方面的可靠性。这些发现凸显了整合人工智能技术以提高建筑实践的可持续性和减轻与混凝土使用相关的环境影响的潜力。通过采用 ANN 预测模型等创新方法,建筑行业可以为环境保护和可持续发展做出重大贡献。关键词:人工智能;混凝土;施工管理;环境影响;可持续结构 1. 简介
《混凝土覆盖层指南》是爱荷华州立大学国家混凝土路面技术中心 (CP Tech Center) 的产品,由联邦公路管理局 (FHWA) 资助。本指南介绍了在现有沥青、复合材料和混凝土路面上设计和建造混凝土覆盖层所需的基本原则。这是自 2007 年以来《混凝土覆盖层指南》的第四版。CP Tech Center 开发的补充出版物包括《混凝土覆盖层指南规范》(2016 年)、《混凝土覆盖层施工文件开发指南》(2018 年)、《混凝土路面保护指南》(即将推出新版)和《美国混凝土覆盖层历史》(即将推出新版)。这些出版物和其他与混凝土覆盖层相关的出版物可在 CP Tech Center 的网站 https://cptechcenter.org/ 上找到。
本书凝聚了许多人和组织的努力。附录 D“混凝土梁无损评估的阻尼测量”是 Elizabeth A. Vokes(华盛顿州交通部)、Steven L. Clarke(Archos, Inc.)、Donald J. Janssen(华盛顿大学)和华盛顿州交通中心 (TRAC) 的合作成果。美国国家科学基金会提供了本研究中使用的部分测试设备。化学工程系的 J. D. Chalupnik 和 D. W. Storti 以及材料科学与工程系的 W. D. Scott 协助开发了初始脉冲激励程序。美国国家科学基金会以及密歇根州立大学和华盛顿大学的实物支持也提供了额外支持。
舒适性不断推动着对新功能的探索。在当今的应用中,泵被期望能够长时间连续运行。因此,“运行可靠性”是一个关键因素。离心泵是一种流体输送机器,其离心能由旋转的空气产生。泵用于输送流体。旋转动力通常来自电动汽车,由发动机和发动机转动。市场上对离心泵的需求很大。这种结构相对便宜、耐用且简单,其高速度使得可以将泵直接连接到无与伦比的汽车上。离心泵提供恒定的流体流动,并且可以轻松吹出而不会对泵造成损坏。泵的可靠性问题解决了化工厂、炼油厂和许多电器的大量维修和失去使用权的成本。本文介绍了泵故障的最常见原因,以及如何在泵选择过程中使用适当的分析类型和程序在大多数情况下避免这些故障。具体而言,关键问题包括泵将在最佳效率点 (BEP) 附近运行的位置。正确的泵选择和安装可避免错位。本文解释了分体式断流泵故障的各种原因。
澳大利亚的水泥和混凝土行业长期以来一直致力于减少其环境影响,自2000年以来,澳大利亚制造商和供应商已将二氧化碳排放量稳步降低了25%。然而,脱碳混凝土的挑战将需要在整个建筑价值链中涉及所有人(建筑师,设计师,工程师,建筑商,供应商,研究人员和最终用户)的进一步努力和行动。对低碳建筑材料的兴趣增加,本指南将帮助您在指定低碳混凝土时提出正确的问题。
混凝土,了解实时强度玛图型提供的好处,例如优化脱离时间,降低供暖费用并促进潜在问题的早期识别。在数十年中,已经使用了多种先进的测试方法,例如电气方法,核磁共振,波传播,声发射和计算建模,并且已被用于研究这些现象[4,5]。RILEM作为社会发表了有关该主题的全面知识[6]。从工程师的角度来看,加权成熟度方法基于温度 - 强度相关性,AP梨是最有用和实用的方法[7-12]。但是,对于