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波纹管柔韧性试验装置校准方法及其性能影响分析与研究
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作者 马兴 郭贵勇 《科技创新导报》 2019年第33期48-49,共2页
本文介绍了波纹管柔韧性试验装置的工作原理和用途,建立了波纹管柔韧性试验装置校准结果的测量模型,分析了各不确定度分量主要来源,结合测量实例具体数据,对其合成不确定度进行分析评定,对各不确定度分量进行计算并得出合成不确定度和... 本文介绍了波纹管柔韧性试验装置的工作原理和用途,建立了波纹管柔韧性试验装置校准结果的测量模型,分析了各不确定度分量主要来源,结合测量实例具体数据,对其合成不确定度进行分析评定,对各不确定度分量进行计算并得出合成不确定度和扩展不确定度,最终可得出该项目的校准测量能力,为用于混凝土桥梁波纹管柔性试验提供技术支撑。 展开更多
关键词 波纹管柔韧性试验装置 校准方法 测量 性能影响 不确定度评定
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漆膜柔韧性试验技术现状
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《中国涂装》 2002年第10期10-12,共3页
关键词 柔韧性试验技术 弹性 测试仪器 漆膜
原文传递
薄抹灰外墙外保温系统抹面层柔韧性检测研究
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作者 郭磊 李胜英 +1 位作者 马彪 陈翠红 《绿色建筑》 CAS 2018年第2期63-66,共4页
现有的相关标准没有对抹面层柔韧性检测给出检测方法。以薄抹灰外墙外保温系统常用不同厚度及配置的抹面层为研究对象,通过检测其抗拉伸性能和抗折弯性能,探讨不同类型的抹面层的柔韧性。分析检测结果后发现:抹面层的厚度对抹面层的柔... 现有的相关标准没有对抹面层柔韧性检测给出检测方法。以薄抹灰外墙外保温系统常用不同厚度及配置的抹面层为研究对象,通过检测其抗拉伸性能和抗折弯性能,探讨不同类型的抹面层的柔韧性。分析检测结果后发现:抹面层的厚度对抹面层的柔韧性有非常重要的影响,抹面层厚度增加(在3~6 mm范围内),其柔韧性也会逐渐增强;网格布对抹面层柔韧性的增强起到了非常重要的作用,配置双层网格布对抹面层柔韧性的提升作用明显。这些检测方法和结论为薄抹灰外墙外保温系统抹面层柔韧性的研究奠定了基础。 展开更多
关键词 抹面层柔韧性试验 薄抹灰外墙 外保温系统 抗拉伸性能 抗折弯性能
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建筑外墙外保温系统薄抹面层抗开裂性能研究 被引量:5
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作者 金洁 胡健 余恒鹏 《四川建筑科学研究》 北大核心 2011年第6期258-261,共4页
通过对外墙外保温系统薄抹面层不同组成材料、不同配合比的各项性能试验研究,提出简单实用的抹面层弯曲柔韧性试验方法和抹面层组成材料的开裂性能最佳配合比。
关键词 薄抹面层 抗开裂性能 柔韧性试验
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仿金电泳涂料
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《技术与市场》 2000年第1期15-16,共2页
关键词 电泳工艺 仿金 放大镜观察 反应器 耐磨性 水性漆 经济效益分析 柔韧性试验 高分子材料 电泳涂装
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Robust Background Subtraction Method via Low-Rank and Structured Sparse Decomposition 被引量:1
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作者 Minsheng Ma Ruimin Hu +2 位作者 Shihong Chen Jing Xiao Zhongyuan Wang 《China Communications》 SCIE CSCD 2018年第7期156-167,共12页
Background subtraction is a challenging problem in surveillance scenes. Although the low-rank and sparse decomposition(LRSD) methods offer an appropriate framework for background modeling, they fail to account for ima... Background subtraction is a challenging problem in surveillance scenes. Although the low-rank and sparse decomposition(LRSD) methods offer an appropriate framework for background modeling, they fail to account for image's local structure, which is favorable for this problem. Based on this, we propose a background subtraction method via low-rank and SILTP-based structured sparse decomposition, named LRSSD. In this method, a novel SILTP-inducing sparsity norm is introduced to enhance the structured presentation of the foreground region. As an assistance, saliency detection is employed to render a rough shape and location of foreground. The final refined foreground is decided jointly by sparse component and attention map. Experimental results on different datasets show its superiority over the competing methods, especially under noise and changing illumination scenarios. 展开更多
关键词 background subtraction LRSD structured sparse SILTP
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