我首先要感谢评审团成员同意审查我的作品,以及他们所有明智的建议和评论。我要特别感谢 Jean-Yves Hascoët 教授让我有幸担任评审团主席。我还要感谢本论文手稿的报告人 Shabnam Arbab-Chirani 教授和 Eric Maire 教授。当然我要热烈感谢MM。Frédéric Sar 和 Fabien Lefebvre 在这三年的工作中不仅检查了我的工作,而且非常准确和友善地监督了该项目。
S G 1 S 钢结构用钢 S235JR EN 10025-2 1 .0038 S355N EN 10025-3 1 .0545 S235J0W EN 10025-5 1 .8958 S460Q EN 10025-6 1 .8908 S350GD EN 10326 1 .0529 P 压力容器用钢 P265GH EN 10028-2 1 .0425 P355NH EN 10028-3 1 .0565 L 管道用钢 L360GA EN 10208-1 1 .0499 E 工程钢 E295 EN 10025-2 1 .0050 GE240 EN 10293 1 .0446 B钢筋 B 500B DIN 488-1 1 .0439 Y 预应力钢 Y 1770C EN 10138-2 - R 轨道用钢 R320Cr EN 13674-1 1 .0915 D 冷成型用扁平材 DC04 EN 10130 1 .0338 H 冷成型用高强度钢扁平材 HC380LA EN 10268 1 .0550
归根结底,NEURONE 的意义远不止简单地开发和辐照钢材。这是一个在英国建立先进核钢社区的机会——这在很大程度上满足了 GenIV(包括 AMR)和核聚变行业日益增长的需求。
作为其与改进船舶船体结构有关的研究计划的一部分,船舶结构委员会正在巴特尔纪念研究所赞助一项关于脱氧和成分对半熟练钢船板性能影响的研究。随函附上第六份进度报告 SSC-88 的副本,该报告题为“硅和铝对热轧钢性能的影响”,作者为 R. H. I%azier、F. W. Boulger 和 C. H. Lorig。
这篇开放获取论文由 DigitalCommons@WayneState 免费提供给您,供您开放获取。它已被 DigitalCommons@WayneState 的授权管理员接受并纳入韦恩州立大学论文。
S G 1 S 钢结构用钢 S235JR EN 10025-2 1 .0038 S355N EN 10025-3 1 .0545 S235J0W EN 10025-5 1 .8958 S460Q EN 10025-6 1 .8908 S350GD EN 10326 1 .0529 P 压力容器用钢 P265GH EN 10028-2 1 .0425 P355NH EN 10028-3 1 .0565 L 管道用钢 L360GA EN 10208-1 1 .0499 E 工程钢 E295 EN 10025-2 1 .0050 GE240 EN 10293 1 .0446 B钢筋 B 500B DIN 488-1 1 .0439 Y 预应力钢 Y 1770C EN 10138-2 - R 轨道用钢 R320Cr EN 13674-1 1 .0915 D 冷成型用扁平材 DC04 EN 10130 1 .0338 H 冷成型用高强度钢扁平材 HC380LA EN 10268 1 .0550
1. 政府致力于履行支持英国企业和工业、脱碳和升级的优先事项。英国钢铁行业在我们的经济中发挥着重要作用,提供高质量的钢铁产品并帮助建设我们国家的基础设施。基础钢铁的生产为英国经济许多重要领域的钢铁生产提供了约 39,000 个高薪工作岗位,并为上游供应链提供了另外 60,000 个工作岗位 1 。公共部门是钢铁的重要买家,采购钢铁来建设关键基础设施,例如我们的铁路、公路、建筑物、国防设备、学校和医院。
钢部件再利用。再利用钢部件的价值与新钢的成本相关。拆除承包商和废品回收场可以从钢厂回收的废钢中获得高价,因此他们不愿意付出额外的努力和额外成本来提取部件以便重新使用。人们有时认为健康和安全立法会增加成本,因为拆除过程必须更加谨慎,以便将钢部件完好无损地拆除以供再利用。其他人对此提出异议,尽管人们普遍认为这通常需要额外的时间。当拆除承包商很忙时,他们往往会选择最快的选项,而这通常不需要部件再利用所需的谨慎。此外,拆除通常是新建项目的关键路径,客户希望尽快完成。解构会增加这个过程的时间。
摘要:近年来,由于汽车和航空航天等结构应用对减轻重量和提高性能的需求,金属的粘合剂粘合变得越来越重要。我们利用硬木生物质中的技术有机溶剂木质素和丙烯腈丁二烯共聚物橡胶 (NBR) 开发了用于粘合钢基材的可再生热塑性粘合剂。将丙烯腈摩尔比分别为 33%、41% 和 51% 的 NBR33、NBR41 和 NBR51 与木质素混合形成两相热塑性粘合剂,并测量其粘合性、粘弹性和表面特性。组合物中的木质素含量各不相同,范围从 40% 到 80% (w/w),以改变材料的韧性、刚度和表面能特性。NBR 中的腈含量越高,木质素和 NBR 相之间的相互作用或反应性越好,从而导致粘合剂的模量和刚度越大。同时,增加木质素的比例会降低韧性并提高刚度,在木质素负载率为 60% 的 NBR51 中测得的最高粘合强度为 13.1 MPa。表面能测量表明,总表面能(极性和分散表面能的总和)随木质素负载而上升,这表明表面能和基质强度对合成材料的粘合性能都起着关键作用。开发并实施了基于有限元的粘结区模型 (CZM),以研究粘合接头的破坏强度。这项研究证明了木质素作为粘合剂的宝贵组成部分的可行性,这不仅是因为其固有的化学结构和刚性,还因为其表面能特性。