简述纳米微粒的基本物理效应? 金属纳米微粒热力学性能的尺寸效应和形状效应本研究旨在建立起全面描述金属纳米微粒热力学性能的尺寸效应和形状效应的理论模型,研究涉及以下内容:(1)提出了一个新的无量纲的参数—“形状因子”来描述纳米微粒形状差异对于基本性能的影响,给出了形状因子明确的定义、计算方法;推导出了微粒尺寸、形状因子、微粒总原子数、表面原子数以及比表面积等纳米微粒基本表征量之间的定量关系式.(2)提出了一个新的纳米微粒晶体形成模型,即纳米微粒可以看作是从块状晶体中取出的一个纳米尺度的粒子,按能量最低原理自发达到热力学平衡而形成.基于这个模型,推导出了纳米微粒晶格参数的计算公式,公式的计算结果和实验值符合得很好.(3)从结合能的基本概念出发,提出了固体的结合能在数值上等于组成固体的所有原子在自由态时的表面能减去固体的表面能的表述,进一步建立了描述纳米微粒结合能的表面能模型.通过考虑固体表面原子有大量的悬空键,而且表面原子有弛豫这一实验事实,建立了纳米微粒结合能的键模型.两种模型计算结果与Mo和W纳米微粒实验结果一致,但键模型的计算结果与实验值符合得更好.同时,还证明了文献中的液滴模型是本研究提出的表面能模型的一个特例.
混凝土的抗剪强度是什么,混凝土的抗剪强度是什么知识 混凝土的抗剪强度怎么算?钢筋混凝土结构的抗剪问题十分复杂,相关的理论分析和试验研究是一个需要不断深入的课题,只有清晰认识剪切破坏机理的实质,才能有效避免此类破坏。
设计时单桩承载力如何确定? 有桩的静载荷试验和2113按静力学公式计5261算等。单桩竖向承载力由桩身材4102料强度和土对桩支承力综合确定,其1653中确定土对桩支承力方法主要有:桩的静载荷试验和按静力学公式计算等。单桩的竖向极限承载力标准值为基桩承载力的最基本参数,其他如特征值、设计值都是根据竖向极限承载力标准值计算出来的。扩展资料不同桩型的特点1、柱桩:由于桩底位移很小,桩侧摩阻力不易得到充分发挥。对于一般柱桩,桩底阻力占桩支承力的绝大部分,桩侧摩阻力很小常忽略不计。但对较长的柱桩且覆盖层较厚时,由于桩身的弹性压缩较大,也足以使桩侧摩阻力得以发挥,对于这类柱桩国内已有规范建议可予以计算桩侧摩阻力。2、摩擦桩:桩底土层支承反力发挥到极限值,则需要比发生桩侧极限摩阻力大得多的位移值,这时总是桩侧摩阻力先充分发挥出来,然后桩底阻力才逐渐发挥,直至达到极限值。桩长很大的摩擦桩,也因桩身压缩变形大,桩底反力尚未达到极限值,桩顶位移已超过使用要求所容许的范围,且传递到桩底的荷载也很微小,此时确定桩的承载为时桩底极限阻力不宜取值过大。参考资料来源:-单桩竖向承载力参考资料来源:-单桩竖向抗压极限承载力