王炳雷
- 作品数:32 被引量:29H指数:3
- 供职机构:山东大学更多>>
- 发文基金:山东省自然科学基金国家自然科学基金山东大学自主创新基金更多>>
- 相关领域:理学建筑科学一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
- 建筑垃圾再生微粉对水泥净浆性能的影响被引量:8
- 2022年
- 利用废弃混凝土生产的再生微粉可以一定程度取代水泥材料,在工程中具有十分巨大的应用潜力。为了更好地研究其相关工作性能和力学性能,研究了普通再生微粉和700℃低温煅烧再生微粉对水泥净浆不同取代率下的工作性能、抗折与抗压强度和强度活性指数的影响,拟合出两种再生微粉取代率与类折压比的函数关系表达式,并进行了再生微粉对水泥净浆微观结构特征影响分析。结果表明:随着取代率增加,水泥净浆的工作性能如流动度减小,标准稠度用水量和凝结时间增加;力学性能如抗折强度、抗压强度与强度活性指数均减小,再生微粉取代率超过30%时对抗压强度影响较大。700℃低温煅烧处理再生微粉取代水泥净浆力学性能优于普通再生微粉取代水泥净浆力学性能。
- 王炳雷吕泊宁姚坤宇颜士荣
- 关键词:再生微粉水泥净浆低温煅烧工作性能力学性能
- 一种钢结构屋面梁、板吊装系统及吊装方法
- 本发明公开了一种钢结构屋面梁、板吊装系统及吊装方法,涉及钢构件吊装技术领域,解决了现有钢结构厂房吊装过程复杂、施工效率低的问题,提高了吊装效率,具体方案如下:包括与起吊机构连接的可拼接的扁担,所述扁担的两端分别安装有若干...
- 李玉强王炳雷徐金瑞孙明达李俊丁超张君垒王晓燕
- 应力对Q235钢磁滞回线影响的试验研究被引量:7
- 2005年
- 通过对Q235钢拉压杆试件施加不同的应力,研究应力对其磁滞回线影响的变化规律。试验表明,随着拉应力的增加,Q235钢拉杆起始磁导率不断变大,这一阶段应力对其磁滞回线影响明显;随着磁化加大,达到磁饱和后,磁畴大部分翻转完毕,应力对其磁导率变化影响不大。Q235钢压杆随压应力增大,起始磁导率减小,这一阶段应力对其磁滞回线影响明显;随着磁化加大,达到磁饱和后,应力对其磁化影响规律不明显。用磁畴及磁畴翻转理论对试验现象进行了解释,并编制了有限元程序对试验结果进行模拟,模拟结果与试验结果吻合较好。
- 王威王炳雷王社良苏三庆徐金兰
- 关键词:应力磁化磁滞回线
- 铁磁材料的力学行为研究
- 王炳雷
- 拟弧长算法在微纳米多尺度力学中的应用
- 在静电激励MEMS/NEMS吸合特性研究中,控制方程为六阶非线性微分方程。由于静电力和梁的弹性恢复力的耦合作用,其解曲线中存在奇异点,运用—般求解方法无法通过奇异点,此时引入微分求积法和拟弧长延拓法可顺利通过奇异的,求出...
- 梁斌斌王炳雷周慎杰
- 关键词:MEMS微分求积法
- 一种含废砖细集料的水泥稳定再生碎石的配合比设计方法
- 本发明涉及到废旧混凝土再生集料应用于道路水稳层领域,特别是一种含废砖细集料水泥稳定再生碎石的配合比设计方法。包括:筛选再生混凝土集料、废砖细集料的粒径;测量再生混凝土集料、废砖细集料的表观相对密度、砂当量、有机物含量指标...
- 王炳雷吕泊宁颜士荣孙宇褚凤明
- 文献传递
- 考虑卡西米尔力的静电激励NEMS吸合特性及其尺寸效应研究被引量:2
- 2016年
- 基于应变梯度理论和哈密顿原理,并考虑卡西米尔力的影响,建立了静电激励纳米机电系统(NEMS)的尺寸效应模型,并得到模型的控制方程和边界条件.然后,引入广义微分求积法和拟弧长算法,得到模型的数值解.结果表明,当考虑卡西米尔力的影响时,系统两极的吸合电压有所减小.并且,当系统尺寸达到一个临界值时(即两电极间距小于"最小间距",或可变形电极长度超过"拉起长度"),系统会在没有外加电压的作用下自动发生吸合,这将为NEMS的优化设计和定量分析提供理论基础.
- 梁斌斌张龙王炳雷周慎杰
- 关键词:纳机电系统尺寸效应
- 揉皱介电薄膜的挠曲电响应研究
- 挠曲电效应是应变梯度与电极化之间的耦合。这种力电耦合效应存在于所有的电介质材料中,尤其在纳米电介质薄膜结构中,挠曲电的影响不容小觑。揉皱结构中应力奇异处产生较大的应变梯度,由于挠曲电效应的存在,会产生较大的电极化。本研究...
- 王炳雷周亚荣Pradeep Sharma
- 关键词:应变梯度
- 文献传递
- 应变梯度弹性理论
- 实验中观察到,微机械构件力学性能呈现出明显的尺寸依赖性,传统力学理论不能解释和描述这种尺寸效应。应变梯度理论本构方程中包含尺度参数,可以刻画微结构力学特性的尺寸依赖性。然而,现有的应变梯度弹性理论中还存在着不完善的理论问...
- 周慎杰李安庆王炳雷
- The quality factor of a circular micro-diaphragm with a distributed mass coupled with liquids
- 周莎莎周慎杰李安庆王炳雷