类别:行业报道 发布时间:2026-09-09 浏览人次:
,泡沫混凝土以弹性为主要结构,在地震的过程中,能起到很大缓冲作用,同时不会形成断层。在地震的路基、围护,墙体等建筑中,可以减少强度地震的损害。
聚乙烯醇纤维:具有很好的机械性能,其强度高、模量高、伸度低。在地震中能对建筑物起到超强的拉伸作用。能抵抗较大的冲击力,延长建筑物的寿命。
钢筋和混凝土是建筑物两大主要材料,因为他们的坚固性较高。但是,抗击地震不仅需要坚不可摧,还需要承受能力。耐受力高的材质在地震发生时可以产生形变断层吸收地震的动能,同时将动能转化为其他形式的能量。而一旦动能太过强大,材质的形变程度超过其可耐受的程度,就会直接断裂、破碎。
由镍和钛按照1:1原子比例的镍钛记忆合金可以比现有的建筑用刚才在弹性上提升30%以上的水平。当一次足够灾难性的地震发生,连钢架都因为强大的动能被撕裂的时候,形状记忆合金和钢筋混凝土建成的建筑物依然坚挺。这种合金在被人们形象地成为“智能合金”。它就像你的记忆枕一样,可以在你躺下的时候用最合适的姿势承受脑袋的质量,在你起床的时候恢复原来的形状。形状记忆合金用在建筑上并不一定能恢复到100%原模原样,但至少建筑里的人没事,财产受到的影响不大,足够伟大了。
工程师们用碳纤维和尼龙、聚酯、乙烯基质等化纤材质的线缆缴合在一起,捆绑在建筑物的承重结构上,比如桥梁的桥墩,建筑物的承重墙,从而用较低的成本实现对非抗震结构建筑物的抗震加固改造。这种方式叫做FRP——Fiber-Reinforced Plastic wrap。研究显示,经过这种方式进行多次加固的建筑物抗震能力能够获得20-40%的提升。
在单位粗细和数量上对比,蜘蛛丝比钢铁还要坚韧。然而材料科学家们发现蜘蛛丝拥有一种特别有趣的、“非线性”的坚韧表现:当被拽压变形时,蜘蛛丝的韧度先提升;当力度到达一定程度时,蜘蛛丝开始变得柔软以应对形变;力度继续提高,蜘蛛丝又开始变得坚韧——很显然,彼得·帕克充分利用了这一点。
生物学家们还发现了海中的一些有壳软体动物和他们的壳相连的那段部分(对,就是你们经常吃的瑶柱)在坚固和柔软之间的配比极为合适——大约为4:1。这种配比使得这些贝壳类生物在面对海上的风浪时得以存活。
相对较复杂的多层纸板结构极为坚固——这其实并不需要科学家去研究,把你家买电器产品留下的纸板箱多折几层就能发现了。日本建筑师有坂茂将纸板卷成筒,刷上用作密封、粘合和防水保温的有机高分子材料聚氨酯,当做建筑物的主要框必赢中国架材料。返回搜狐,查看更多
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