中文名 | 防震包装研究 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 朱光汉 | 依托单位 | 湖南大学 |
①第一次提出中国现代建筑的起始期为1920年代未,而不是1949年。这一论断完善了中国现代建筑历史的进程。②第一次提出国际性建筑和国家性建筑的概念,用来分析和论证中国现代建筑是国际现代建筑运动的一部分,而不是孤立的发展,为中国现代建筑回归国际现代建筑运动准备了前题。③第一次对中国现代建筑理论的发展线索进行了考证和分析,特别是对发展中的特殊性和经验教训做了分析。④第一次提出中国现代建筑文化遗产的保护问题,并拟出了建筑保护名单。⑤对中外现代建筑作比较研究,把历史研究和建筑评论结合起来,是这项研究的特色之一。以上阶段性成果对建筑创作有一定借鉴作用,在学术界有积极的影响。 2100433B
批准号 |
58670162 |
项目名称 |
防震包装研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E05 |
项目负责人 |
朱光汉 |
负责人职称 |
副教授 |
依托单位 |
湖南大学 |
研究期限 |
1987-01-01 至 1989-12-31 |
支持经费 |
3(万元) |
气泡袋,填充物,报纸
是可发性聚苯乙烯(EPS)发泡包装材料,简称聚苯板。
防震小知识。 如果地震发生时你再室内,那么你不妨试试: 1.选择小开间、坚固家具旁就地躲藏; 2.抓住桌腿等牢固的物体; 3.保护头颈、眼睛,扼住掩住口鼻; 4.保持镇定并迅速关闭电源、燃气,随手抓一...
编号: SJS.GXQTYZX- 高新区体育中心工程项目 防震应急预案 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 高新区体育中心工程 防震应急预案 目录 第一章 总则 ....................................................... 1 1、编制目的 ......................................................... 1 2、编制依据 ......................................................... 1 3、适用范围 ......................................................... 1 4、应急工作原则 ...............................................
钢结构的震害形式及 防震性能分析 摘要 :文章中论述了有关于钢结构防震减震的现状,在时下 世界各地地震高发的时候,更加有必要增加钢结构的防震性。 关键词 :地震灾害,震害特征,防震技术构造 我国地处环太平洋地震带和地中海 喜马拉雅地震带 上,地震活动频繁;中国的地震主要 是板内地震,具有震源浅、频度高、强度大、分布广的特征;中国人口众多,建筑物抗震性 能差,因而成灾率较高。 根据本世纪以来有仪器记录资料的统计,我国地震占全球大陆地震的 33%。 我国平均每年发生 30次 5级以上地震, 6次 6级以上强震, 1次 7级以上大震。 我国不仅地震频次高,而且地震强度极大。根据日本地震学家阿部胜征的 研究, 本世纪全球发生的面波震级大于等于 8.5 级以上的特别巨大地震一共有 3次,即 1920年中国宁夏海原 8.6 级、1950年中国西藏察隅 8.6 级和 1960年智利南方省 8.5 级地震
主要有四种:全面防震包装、部分防震包装、悬浮式防震包装、联合方式的防震包装。
所谓全面防震包装法,系指内装物与外包装之间全部用防震材料填满来进行防震的包装方法,根据所用防震材料不同又可分为以下几种:
1.压缩包装法
用弹性材料把易碎物品填塞起来或进行加固,这样可以吸收振动或冲击的能量,并将其引导到内装物强度最高的部分。所谓弹性材料一般为丝状、薄片和粒状,以便于对形状复杂的产品也能很好地填塞,防震时能有效地吸收能量,分散外力,有效保护内装物。
2.浮动包装法
和压缩包装法基本相同,所不同之处在于所用弹性材料为小块衬垫,这些材料可以位移和流动,这样可以有效地充满直接受力的部分的间隙,分散内装物所受的冲击力。
3.裹包包装法
系采用各种类型的片材把单件内装物裹包起来放入外包装箱盒内。这种方法多用于小件物品的防震包装上。
4.模盒包装法
系利用模型将聚苯乙烯树脂等材料做成和制品形状一样的模盒,用其来包装制品达到的防震作用。这种方法多用于小型、轻质制品的包装上。
5.就地发泡包装法
是以内装物和外包装箱为准,在其间充填发泡材料的一种防震包装技术。这种方法很简单,主要设备包括盛有异氰酸酯和盛有多元醇树脂的容器及喷枪,使用时首先需把盛有两种材料的容器内的温度和压力按规定调好,然后将两种材料混合,用单管道通向喷枪,由喷头喷出。喷出的化合物在10s后即开始发泡膨胀,不到40s的时间即可发泡膨胀到本身原体积的100~140倍,形成的泡沫体为聚氨酯,经过一分钟,变成硬性和半硬性的泡沫体。这些泡沫体将在任何形状的物品都能包住。发泡的具体程序为:
a. 用喷枪将化合物喷入外包装箱底部,待其发泡膨胀成面包状;
b. 在继续发泡的泡沫体上迅速覆盖一层2μm聚乙烯薄膜;
c. 将待包装物品放进泡沫体上成巢形;
d. 在物品上再迅速覆盖一层2μm聚乙烯薄膜;
e. 再继续喷入聚氨酯化合物进行发泡;
f. 外包装装盖封口。
对于整体性好的产品和有内包装容器的产品,仅在产品或内包装的拐角或局部地方使用防震材料进行衬垫即可,这种方法叫部分防震包装法。所用防震材料主要有泡沫塑料的防震垫、充气塑料薄膜防震垫和橡胶弹簧等。
这种方法主要是根据内装物特点,使用较少的防震材料,在最适合的部位进行衬垫,力求取得好的防震效果,并降低包装成本。本法适用于大批量物品的包装,目前广泛用于电视机、收录机、洗衣机、仪器仪表等的包装上。
对于某些贵重易损的物品,为了有效地保证在流通过程中不受损害,往往采用坚固的外包装容器,把物品用带子、绳子、吊环、弹簧等物吊在外包装中,不与四壁接触。这些支撑件起着弹性阻尼器的作用。
在实际缓冲包装中常将两种或两种以上的防震方法配合作用。例如既加铺垫,又填充无定形缓冲材料,使产品得到更充分地保护。
有时可把异种材质的缓冲材料组合起来使用,例如可将厚度相等的异种材料并联使用,也可将面积相等的异种材料串联结合使用。
我国从1958年开始建造研究堆,于1958年6月建成了第一座研究堆。到目前为止,我国现有在役民用,研究性核反应堆(包括临界装置和微堆)20座。
我国第一座研究性反应堆是重水试验堆,于1958年6月13日首次达到临界,该堆安全运行近50年后于2007年7月18日最终停运,转入安全关闭过渡期。建成50多年以来,开展了大量卓有成效的科研生产工作,产出了一大批有显示度的科研成果,培育和输送了一批又一批优秀的人才,对于推进我国核科学技术和核工业的发展,特别是对原子弹、氢弹和核潜艇的技术攻关,起到了历史性作用。
其后,在20世纪60~70年代建设了清华大学试验屏蔽堆、492游泳池堆和125MW高通量工程试验堆,并建立了快堆临界装置、铀水临界装置。80年代末建成了5MW核供热堆,2000年12月高温气冷堆(HTR-10)达到临界。此外,还建造了几座中子源微堆和两座脉冲堆。2010年5月先进高通量研究堆(CARR)实现首次临界,2012年3月1日达到满功率。
重水堆可以使用天然铀燃料,其热中子通量分布均匀,单位功率热中子通量较高,堆内实验空间大,燃料寿命长,但作为慢化剂的重水昂贵,需放在密封水罐内,用高淳氦气覆盖水面,操作和检修复杂。中国重水型研究堆是前苏联援建的,该堆于1958年6月在中国原子能院(当时叫原子能研究所)建成,是中国的第一座核反应堆。
游泳池式轻水反应堆是游泳池式、轻水慢化和冷却、铍和石墨作反射层的多用途试验堆。在游泳池式轻水反应堆中利用垂直和水平辐照孔道,可开展燃料元件、堆用材料、核测仪表堆内辐照、试验、考验以及单晶硅、同位素辐照生产、黄玉辐照改色等工作。中国建造的游泳池式轻水研究堆有3座,分别在中国原子能科学研究院、北京昌平清华大学核能与新能源技术研究院和中国绵阳中国工程物理研究院等地。
高通量工程试验堆是进行动力堆燃料元件和屏蔽材料辐照试验等反应堆工程研究的反应堆,也可以用来生产放射性同位素。其热中子通量和快中子通量高,比功率(单位质量核燃料所具有的功率)高,燃料元件运行周期短。高通量工程试验堆一般采用多片组型或多层套管型高富集铀燃料元件,以水为慢化剂。
中国核动力研究设计院于1981年建成了高通量工程试验堆(HFETR),在该反应堆上进行了燃料组件辐照试验,包括燃料芯件性能变化、燃料元件破损机理等,以及燃料包壳腐蚀、冷却剂热工条件和传热机理等试验,并生产高比度放射性同位素和锕系元素。
铀-氢化锆脉冲堆在科学研究方面具有广泛的应用价值,是一种具有固有安全特性的中子源辐照反应堆。铀-氢化锆脉冲堆是一种小型均匀研究堆,采用氢化锆与铀均匀弥散混合作为固体燃料-慢化剂元件,采用轻水做冷却剂,构成一种池式反应堆,简称TRIGA堆。由于它结构简单,安全性和经济性好,能获得较强的功率脉冲和中子脉冲,因此在科学研究和应用技术上获得了较为广泛的重视。
我国第一座铀-氢化锆脉冲堆于1990年由中国核动力研究设计院设计研制建成。第二座铀-氢化锆脉冲堆是西安脉冲堆,它是在第一座原型脉冲堆基础上,根据用户对脉冲堆的应用要求进行设计建造的。该堆1996年1月18日在我国西北核技术研究所开工建造,1999年9月首次达到临界,2001年1月,完成各项核调试工作后,已投入试运行及实验应用。西安脉冲堆稳态额定功率2MW,最大脉冲峰功率4200MW。脉冲堆具有一堆多功能的独特性能。
微型研究堆是一种近年来发展起来的特小型中子源反应堆,它安全可靠,结构简单,造价低,建设期短,易于操作和管理,可建在大城市的研究所、学校和医院内。
1984年,中国原子能科学研究院建成中国首座微型堆,其燃料元件为直径4.3mm的细长燃料棒,芯体为90%富集铀的铀铝合金,包壳为铝合金。堆芯铀棒按同心圆布置,装有345根燃料棒,其铀-235装载量为1kg,仅比最小临界质量0.83kg稍大一点。该微堆以水为慢化剂和冷却剂,堆芯悬挂于5.6m深、2.7m直径的大水池中。
微型堆可用来进行中子活化分析及其他有关研究,还可以用来生产短寿命放射性同位素,以及治疗脑胶质瘤等疾病。
目前,深圳大学、山东地质局和上海剂量中心各建有一座该类型的微型堆,并出口到巴基斯坦、伊朗、加纳、叙利亚和尼日利亚等国。
中国先进研究堆是由中国原子能科学研究院自主研发、设计和建造。反应堆功率60MW,热中子通量8Χ1014个/(cm2·s),在同类中子束流研究堆中主要技术指标居世界前列。CARR是一座高性能、多用途、安全可靠的研究堆,采用了许多新的设计理念和技术。该研究堆可开展核物理与核化学等基础科学研究、中子散射研究、反应堆材料及核燃料考验、中子照射、中子活化分析等,并可生产放射性同位素和中子嬗变掺杂单晶硅。中国先进研究堆于2010年5月首次临界,2012年3月1日成功实现满功率运行。 2100433B