莱芜双力复合材料股份有限公司

莱芜双力复合材料股份有限公司于2003年03月27日成立。法定代表人杨海忠,公司经营范围包括:陶瓷内衬(钢玉)复合钢管、复合混凝土外加剂的生产销售;钢材、生铁、建材、五金机电、日用百货的批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)等。 

莱芜双力复合材料股份有限公司基本信息

公司名称 莱芜双力复合材料股份有限公司 成立时间 2003年03月27日
总部地点 山东莱城工业区(口镇下水河村)

莱芜双力复合材料股份有限公司造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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(元)
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莱芜双力复合材料股份有限公司常见问题

  • 新材料股份有限公司口碑怎么样?

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莱芜双力复合材料股份有限公司文献

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莱芜钢铁股份有限公司 2007年度股东大会会议资料 二OO八年四月十六日 1 莱芜钢铁股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间: 2008 年 4月 23日(星期三)上午 9 时正。 二、会议地点:莱钢新兴大厦一楼会议厅。 三、会议议题: 1、关于 2007年度董事会工作报告的议案; 2、关于 2007年度监事会工作报告的议案; 3、关于 2007年度财务决算的议案; 4、关于 2008年度财务预算的议案; 5、关于 2007年度利润分配的议案; 6、关于 2007年度报告及摘要的议案; 7、关于聘任会计师事务所的议案; 8、关于 2008年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案; 9、关于修订关联交易协议的议案; 10、关于签署关联交易协议的议案; 11、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易的 议案; 12

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近代复合材料最重要的有两类:一类是纤维增强复合材料,主要是长纤维铺层复合材料,如玻璃钢;另一类是粒子增强复合材料,如建筑工程中广泛应用的混凝上。纤维增强复合材料是一种高功能材料,它在力学性能、物理性能和化学性能等方面都明显优于单一材料。

发展纤维增强复合材料是当前国际上极为重视的科学技术问题。现今在军用方面,飞机、火箭、导弹、人造卫星、舰艇、坦克、常规武器装备等,都已采用纤维增强复合材料;在民用方面,运输工具、建筑结构、机器和仪表部件、化工管道和容器、电子和核能工程结构,以至人体工程、医疗器械和体育用品等也逐渐开始使用这种复合材料。

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复合材料力学的研究可分为微观力学(细观力学)和宏观力学。

复合材料力学微观力学

复合材料微观力学也称复合材料细观力学,是从微观角度研究复合材料组分之间的相互影响,以此预测复合材料的宏观力学性能,为材料的设计、制造提供依据。微观力学分析对象是从复合材料中取出一个代表性的体积单元,它不能是通常的无限小的单元体,而是必须能够代表复合材料的细观结构,因而足以用它表征复合材料的基本性能。如研究单向增强纤维复合材料的弹性时,最简单的是取如图所示的代表性体积单元。根据指定荷载及单元相应的边界条件,用材料力学或弹性力学等方法求解边值问题,以求出复合材料的弹性模量和强度。微观力学考虑了各组分的含量、几何形态及组分的力学性质,以期提供有实用价值的结果。微观力学研究单向增强的复合材料轴向压缩强度时,采用纤维受压曲屈而基体提供的横向弹性支承的力学模型。在研究这种材料的轴向拉伸强度时,考虑到这时荷载主要由纤维承担,部分纤维断裂后,由于纤维与基体界面性能,基体屈服应力等不同情况,复合材料内部将出现多种可能的裂纹扩展形成,而呈现不同的强度。单向增强复合材料的轴向拉伸强度,取决于组分材料的力学性质、含量、纤维排列布置的几何形态,纤维与基体间界面的性能等许多因素。用微观力学研究复合材料强度的工作,还在深入进行中。

复合材料力学宏观力学

宏观力学也称粗观力学,只考虑复合材料的平均表观性能而不详细讨论各组分间的相互作用。如对纤维复合材料简单层板,通常将其看成是均质各向异性体,通过实测或应用微观力学得出它的宏观性能。由许多个这样的单层粘合而成层合板,用结构力学方法分析层合板在荷载作用下拉伸、弯曲、振动、屈曲等问题。宏观力学中分析层合板的强度,是通过单层的破坏准则,结合层合板的层间应力及层间粘合性能,并计入加工成型(固化)中的变温应力,逐步确定全板的破坏过程及最终破坏。

在工程上普遍应用的简单层板宏观强度理论有三种:①蔡-希尔理论。把均质各向异性材料的广义屈服条件应用到复合材料简单层板。②霍夫曼理论。是在蔡-希尔理论的基础上考虑了复合材料拉压强度不同的特性。③蔡-吴张量理论。其破坏准则是应力张量的多项式。所有这些理论的破坏准则是以材料主方向的宏观拉伸、压缩、剪切等宏观强度(基本强度)表达其中的参数而写成的表达式。宏观强度理论没有解释材料破坏的微观物理机理。

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