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在玻璃组分中引入助熔剂,以进一步提高高强玻璃纤维的生产工艺稳定性。在一些论文网站上可以找到这方面的研究

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男子:100米跑、200米跑、400米跑、800米跑、1500米跑、5000米跑、10000米跑、马拉松、3000米障碍跑、110米跨栏跑、400米跨栏跑、跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、链球、标枪、十项全能、20公里竞走、50公里竞走、4×100米接力跑、4×400米接力跑; 女子:100米跑、200米跑、400米跑、800米跑、1500米跑、5000米跑、10000米跑、马拉松、100米跨栏跑、400米跨栏跑、跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、链球、标枪、七项全能、20公里竞走、4×100米接力跑、4×400米接力。 共46个项目,其中男子24项,女子22项。 比赛场馆与赛程:除马拉松和竞走外,2004年雅典奥运会的田径比赛都将在雅典奥林匹克体育中心的雅典奥林匹克体育场举行,时间是10天,从8月18日到29日举行,期间19日休息一天。 以下为田径各分项目介绍: [编辑本段] 短距离跑(Dash) 简称短跑。跑是人类与生俱来的基本能力,自古以来就是一种比赛形式,几乎每个国家的文献中都有描述。据史料记载,短跑是公元前776年古希腊奥运会惟一的竞技项目,距离为27米。现代短跑起源于欧洲,最早被列入正式比赛是在1850年的牛津大学运动会上,当时设有100码、330码、440码跑项目。19世纪末,为规范项目设置,将赛跑距离由码制改为米制。初为职业选手的表演项目,后逐渐扩展到业余运动员。运动员比赛时必须使用起跑器,听信号统一起跑,必须自始至终在自己的跑道内跑动。奥运会比赛项目男、女均为100米跑、200米跑和400米跑,其中男子项目1896年列入,女子100米跑和200米跑1928年列入,400米跑1964年列入。 中距离跑 简称中跑。最初项目是880码跑和1英里跑,从19世纪中叶开始,880码跑和1英里跑项目逐渐被800米跑和1500米跑项目所替代。有的学者认为,中跑项目最早的正式比赛是1847年11月1日在英国伦敦举行的比赛,英国的利兰(John Leyland)以2分01秒的成绩获得800码跑冠军。原为职业选手的表演项目,后逐渐扩展到业余运动员。运动员比赛时不使用起跑器,听信号统一起跑。奥运会比赛项目男、女均为800米跑和1500米跑,其中男子项目1896年列入;女子800米跑1938年列入,1500米跑1972年列入。 长距离跑(a long distance running or race ) 简称长跑。最初项目为3英里、6英里跑,从19世纪中叶开始,逐渐被5000米跑和10000米跑替代。据记载,现代最早的正式长跑比赛是1847年4月5日在英国伦敦举行的职业比赛,英国的杰克逊以32分35秒0的成绩夺得6英里跑冠军。奥运会比赛项目男、女均为5000米跑和1000米跑。男子项目1912年列入;女子5000米跑1996年列入,10000米跑1988年列入。 跨栏跑 起源于英国。由牧羊人跨越羊圈栅栏的游戏演变而来。跨栏跑最早使用的栏架是掩埋在地面上的木支架或栅栏,1900年出现可移动的倒T字形栏架。1935年有人将T形栏架改成L形栏架,L形栏架支脚的另一端朝向运动员的跑进方向,稍加阻力即可向前翻倒,减轻了运动员过栏时的恐惧心理。奥运会比赛项目分男子110米跨栏跑、400米跨栏跑(1896年列入);女子100米跨栏跑(1932年列入,当时为80米跨栏跑,1972年改为100米跨栏跑)、400米跨栏跑(1984年列入)。男子110米跨栏跑的栏高为106厘米,400米跨栏跑的栏高为4厘米;女子100米跨栏跑的栏高为84厘米,400米跨栏跑的栏高为2厘米。比赛时,运动员必须跨越10个栏架,除故意用手推或用脚踢倒栏架外,身体其他部位碰倒栏架不算犯规。 接力跑 田径运动中惟一的集体项目。以队为单位,每队4人,每人跑相同距离。其起源有多种说法,有的认为起源于古代奥运会祭祀仪式中的火炬传递,有的认为与非洲盛行的"搬运木料"或"搬运水坛"游戏有关,也有的认为是从传递信件文书的邮驿演变而来。 奥运会比赛项目分男、女4×100米接力跑和4×400米接力跑。1908年第4届奥运会首次设立接力项目,但4名运动员所跑距离不等。1912年第5届奥运会改设4×100米接力跑和4×400米接力跑。女子4×100米接力跑和4×400米接力跑分别于1928年、1972年被列入奥运会比赛项目。接力跑运动员必须持棒跑完各自规定的距离,并且必须在20米的接力区内完成传接棒。 障碍跑 19世纪在英国兴起。最初在野外进行,跨越的障碍是树枝、河沟,各障碍间的距离也长短不一,19世纪中叶开始在跑道上进行。有的研究报告指出,19世纪时障碍跑的距离不统一,具有很大的随意性,短的440码,长的可达3英里。 1900年第2届奥运会首次设立障碍跑,分2500米和4000米两个项目。从1904年第3届奥运会起将障碍跑的距离确定为3000米,并沿用至今。女子障碍跑开展很晚,国际田联1997年才开始推广。全程必须跨越35次障碍,其中包括7次水池。障碍架高1~7厘米,宽96米,重80~100公斤。400米的跑道可摆放5个障碍架,各障碍架的间距为80米。运动员可跨越障碍架,也可踏上障碍架再跳下,或用手撑越。国际田联直到1954年才开始承认其世界纪录。 马拉松 马拉松原为希腊的一个地名。公元前490年,希腊军队在马拉松平原击退波斯军队的入侵。传令兵菲迪皮德斯(Pheidippides)从马拉松跑到雅典城,在报告胜利的消息后,因体力衰竭倒地而亡。1896年举行首届奥运会时,顾拜旦采纳了历史学家布莱尔(Michel Breal)以这一史事设立一个比赛项目的建设,并定名为"马拉松"。比赛沿用当年菲迪皮德斯所跑的路线,距离约为40公里。此后十几年,马拉松跑的距离一直保持在40公里左右。1908年第4届奥运会在伦敦举行时,为方便英国王室人员观看马拉松赛,特意将起点设在温莎宫的阳台下,终点设在奥林匹克运动场内,起点到终点的距离经丈量为26英里385码,折合成195公里。国际田联后来将该距离确定为马拉松跑的标准距离。女子马拉松开展较晚,1984年才被列入第23届奥运会。 1896年首届奥运会后,马拉松赛在世界各地广泛举行,美国从1897年起举行波士顿马拉松赛,至2000年已举办了104届,成为世界上历史最悠久的马拉松赛。马拉松在公路上举行,可采用起、终点在同一地点的往返路线或起、终点不在同一地点的单程路线。比赛时,沿途必须摆放标有已跑距离的公里牌,并要每隔5公里设一个饮料站提供饮料,两个饮料站之间设一个用水站,提供饮水或用水。赛前需经身体健康检查,合格者方可报名参加比赛。因比赛路线、条件差异较大,故国际田联不设世界纪录,只公布世界最好成绩。 竞走 起源于英国。19世纪初,英国出现步行比赛的活动。19世纪末,部分欧洲国家盛行从一个城市到另一个城市的竞走旅行。1866年英国业余体育俱乐部举行首次冠军赛,距离为7英里。竞走分场地竞走和公路竞走两种。场地竞走设世界纪录;公路竞走因路面起伏等不可控因素较多,成绩可比性差,故仅设世界最好成绩。运动员行进时,两脚必须与地面保持不间断接触,不准同时腾空,着地的支撑腿膝关节应有一瞬间的伸直,不得弯曲。比赛时,运动员出现腾空或膝关节弯曲,均给予严重警告,受3次严重警告即取消比赛资格。1908年首次进入奥运会,当时的距离是3500米和10英里。此后几届奥运会距离有所不同,有过3000米、10公里等,从1956年奥运会起定为20公里(1956年列入)、50公里(1932年列入)。女子竞走于1992年才被列入奥运会,距离为10公里,2000年奥运会将改为20公里。 跳高 起源于古代人类在生活和劳动中越过垂直障碍的活动。现代跳高始于欧洲。18世纪末苏格兰已有跳高比赛,19世纪60年代开始流行于欧美国家。1827年9月26日在英国圣罗兰博德尔俱乐部举行的首届职业田径比赛中,威尔逊(Adam Wilson)屈膝团身跳越575米,这是第一个有记载的世界跳高成绩。跳高有跨越式、剪式、俯卧式、背越式等过杆技术,现绝大多数运动员都采用背越式。跳高横杆可用玻璃纤维、金属或其他适宜材料制成,长98~02米,最大重量2公斤。比赛时,运动员必须用单脚起跳,可以在规定的任一起跳高度上试跳,但第一高度只有3次试跳机会。男、女跳高分别于1896年、1928年被列为奥运会比赛项目。 撑竿跳高 起源于古代人类利用木棍、长矛等撑越障碍的活动。据记载,公元554年爱尔兰就有撑越过河的游戏。撑竿跳高原为体操项目,流行于德国学校。1789年德国的布施跳过83米,这是目前世界上有据可查的最早成绩。作为田径运动项目首先在英国开展,1843年4月17日英国职业选手罗珀在彭里斯越过44米。19世纪末开始流行于欧洲国家。撑竿最早使用木杆,最高成绩为30米;1905年开始使用重量较轻、有一定弹性的竹竿,最高成绩达到77米;1930年出现较为坚固的金属竿,运动员无撑竿折断之虑,可以提高握竿点,加快助跑速度,最好成绩达到80米;1948年美国设计制造出重量更轻、弹性更强的玻璃纤维竿,目前使用该竿已突破了6米的高度。撑竿跳高的横杆可用玻璃纤维、金属或其他适宜材料制成,长48~52米,最大重量25公斤。撑竿的长度和直径不限,但表面必须光滑。运动员一般都自带撑竿参加比赛。比赛时,运动员必须将撑竿插在插斗内起跳;起跳离地后,握竿的手不得向上移动;可以在规定的任一起跳高度上试跳,但每一高度只有3次试跳机会。男、女撑竿跳高分别于1896年和2000年被列为奥运会比赛项目。 跳远 源于人类猎取或逃避野兽时跨越河沟等活动,后成为军事训练的手段。为公元前708年古代奥运会五项全能项目之一。现代跳远运动始于英国,1827年9月26日在英国圣罗兰博德尔俱乐部举行的第一次职业田径比赛中,威尔逊越过41米的远度,这是第一个有记载的世界跳远成绩。跳远的腾空动作有蹲距式、挺身式和走步式。20世纪70年代出现前空翻跳远,因危险性大,被国际田联禁用。最初运动员是在地面起跳,1886年开始采用起跳板。起跳板白色,埋入地下,与地面齐平,长22米,宽20厘米,距沙坑近端不少于1米。起跳板前有起跳线,起跳线前有用于判断运动员起跳是否犯规的橡皮泥显示板或沙台。运动员必须在起跳线后起跳。比赛时,如运动员不足8人,每人可试跳6次,超过8人,则先试跳3次,8名成绩最好的运动员再试跳3次。以运动员6次试跳的最好成绩排列名次。男、女跳远分别于1896年和1948年被列为奥运会比赛项目。 三级跳远 起源于18世纪中叶的苏格兰和爱尔兰,两者跳法不同。苏格兰采用单足跳、跨步跳、跳跃,而爱尔兰用的是单足跳、单足跳、跳跃。现规定必须使用苏格兰跳法。最早的正式比赛可以追溯到1826年3月17日首次举行的苏格兰地区运动会,比蒂(Andre Beattie)创造了95米的第一个纪录。比赛时,运动员助跑后应连续作3次不同形式的跳跃,第一跳为单足跳,用起跳腿落地;第二跳为跨步跳,用摆动腿落地;第三跳为跳跃,必须用双脚落入沙坑。男子三级跳远于1896年被列为首届奥运会比赛项目,女子三级跳远于20世纪80年代初逐渐广泛开展,1992年被列为奥运会比赛项目。 推铅球 起源于古代人类用石块猎取禽兽或防御攻击的活动。现代推铅球始于14世纪40年代欧洲炮兵闲暇期间推掷炮弹的游戏和比赛,后逐渐形成体育运动项目。铅球的制作经历了用铁、铅以及外铁内铅的过程。正式比赛男子铅球的重量为26 公斤,直径11~13厘米;女子铅球的重量为4公斤,直径为5 ~11厘米。早期推铅球没有固定的方式,可以原地推,也可以助跑推;可以单手推,也可以双手推;还出现过按体重分级别的比赛。最初采用原地推铅球技术,后逐渐发展到侧向推、上步侧向推。20世纪50年代,美国运动员奥布赖恩发明背向滑步推铅球技术,该技术被称为"铅球史上的一场革命"。70年代,苏联运动员巴雷什尼科夫发明旋转推铅球技术,由于旋转后难以控制身体平衡,至今只有极少数运动员使用。比赛时,运动员应在直径135米的圈内,用单手将球从肩上推出,铅球必须落在落地区角度线以内方为有效。男、女铅球分别于1896年和1948年被列为奥运会比赛项目。 铁饼 起源于公元前12~前8世纪三希腊人投掷石片的活动。公元前708年第18届三代奥运会列为五项全能项目之一。铁饼最初为盘形石块,后逐渐采用铜、铁等金属制作。现代奥运会史上,曾有过双手掷铁饼的比赛项目(左手+右手)。掷铁饼技术经历过原地投、侧向原地投、侧向旋转投、背向旋转投几个发展过程。铁饼可用木料或其他适宜材料制作,男子铁饼重2公斤,直径22厘米;女子铁饼重公斤,直径1厘米。比赛时,运动员应该在直径50米的圈内将饼掷出,铁饼必须落在40度的角度线内方为有效。男、女铁饼分别于1896年和1928年被列为奥运会比赛项目。 链球 起源于中世纪苏格兰矿工在劳动之余用带木柄的生产工具铁锤进行的掷远比赛,后逐渐在英国流行。链球的英语词意即铁锤。19世纪后期,成为英国牛津大学和剑桥大学运动会的比赛项目。当时使用的器械是将木柄的铁球,后为便于投掷,将木柄改为钢链,链球由此而来。掷链球最初采用原地投,后逐渐改进为侧向投,旋转一圈投、两圈投、三圈投,现运动员多采用四圈投。男子链球重26公斤,总长5~5厘米,女子链球重4公斤,总长0~5厘米。比赛时,运动员必须在直径135米的圈内用双手将球掷出,链球必须落在40度的角度线内方为有效。圈外有U形护笼,确保投掷安全。男子链球于1900年被列为奥运会比赛项目,女子链球将于2000年列入。 标枪 起源于古代人类用长矛猎取野兽的活动,后长矛又发展成为作战的兵器。公元前708年被列为第18届古代奥运会五项全能之一。现代标枪运动始于19世纪的瑞典、希腊、匈牙利和芬兰等欧洲国家。1792年瑞典的法隆开始举行标枪比赛。最初运动员使用的木制标枪前后一样粗,20世纪50年代初,美国标枪运动员赫尔德(Franklin Held)研究出两端细、中间粗的木制标枪,延长了标枪在空中飞行的时间,因而被称为"滑翔标枪"。60年代瑞典制造出金属标枪,使标枪的滑翔性能更强,大幅度提高了运动成绩。1984年民主德国运动员霍恩(Uwe Hohn)以80米的成绩打破世界纪录。国际田联为保证看台观众的安全,1986年将男子标枪重心向枪尖方向前移4厘米,以降低飞行性能,1999年又将女子标枪重心向枪尖方向前移3厘米。标枪可用金属或其他适宜的类似材料制作。男子标枪重800克,长260~270厘米;女子标枪重600克,长220~230厘米。比赛时,运动员必须单手将标枪从肩上方掷出,枪尖必须落在投掷区角度线内方为有效。男、女标枪分别于1908年和1932年被列为奥运会比赛项目。 全能

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【摘 要】本文阐述了采用玻璃纤维蜂窝复合材料替代光伏组件的玻璃底衬基板,并利用特殊工艺对光伏组件进行封装,既可满足光伏组件底衬基板的性能要求,又可减轻光伏组件的重量,必将成为光伏组件层压封装的首选材料。【关键词】玻璃纤维;蜂窝;光伏组件;应用;分析【中图分类号】TQ770引言在光伏行业生产制造技术发展过程中,若干年来一直延续着利用玻璃作为透光材料和支撑保护电池片的底衬基板材料,采用EVA\PVB等胶膜热层压贴合电池片和保护背板的传统生产工艺,利用玻璃作为底衬基板的太阳能光伏组件,由于玻璃相对比较平整并且有一定强度,在层压封装完成后能够保证组件外观平整程度,保证电池片的发电效率和在不同自然条件下长期使用的寿命要求,但是对于限制太阳能光伏组件重量的使用场所,比如房屋屋顶、家庭阳台等使用玻璃材料的重量会大幅度超出使用要求,因为在采用光伏专用超白玻璃作为底衬基板加工成的太阳能光伏组件中,这些玻璃材料的比重为2-7之间,玻璃材料的重量占光伏组件成品材料总重量的80%左右,虽然单独降低玻璃的厚度在一定程度上可以降低组件一些重量,但是过薄的玻璃会对于光伏组件的使用强度大打折扣,同时依然满足不了航空航天、军事装备等特殊领域对于太阳能光伏组件提出的效率高、重量轻、耐冲击、寿命长等要求,所以必须选择一种强度高、重量轻、耐腐蚀、易加工、节能环保的材料,代替玻璃作为光伏组件的底衬基板材料,减轻太阳能光伏组件的单位体积重量,以适应光伏组件在特殊条件下。1现状分析在人类的发展过程中,我们大量使用各种板材,如木板、金属板、塑料板、水泥板等,它们被广泛用于各行各业,如航空航天、建筑、家具制造、运输、包装等。为了自然资源消耗,大自然给与人类灵感,使我们从蜂巢中得到启迪,创造性地发展了蜂窝复合材料,它是人类至今为止所知的最节省材料、具有最大的强度重量比的一种结构性材料。与实心材料相比,蜂窝复合材料使用的有效材料仅为被替代材料的1%-5%,在诸多的应用中,蜂窝复合板材几乎可以完全替代各类实心板材的使用,降低原材料的使用量,达到高效、节能的目的。蜂窝复合材料的研制和生产已经形成了一个高科技的产业,并由此推动了许多高新科技的发展,转而带动蜂窝复合材料在民用工业的广泛使用。蜂窝结构板材具有许多优越的性能:从力学角度分析,封闭的六角等边蜂窝结构相比其它结构,能以最少的材料获得最大的受力,而蜂窝结构板受垂直于板面的载荷时,它的弯曲刚度与同材料、同厚度的实心板相差无几,甚至更高,但其重量却轻70%-90%,而且不易变形,不易开裂和断裂,具有减震、隔音、隔热和极强的耐候性等优点。正是基于蜂窝复合板材轻质高强的优点,它才一直成为航空、航天高科技工业所广泛使用的轻质材料。2方案设计玻璃纤维蜂窝复合材料是一种上下两层环氧树脂玻璃纤维薄板,纤维板采用天然木浆纸或者回收纸浆作为原材料,中间夹浸胶的蜂窝状纸芯材,通过浸环氧树脂胶液后高温度固化成型工艺即成为强度高、重量轻,适合太阳能光伏电池层压封装使用的玻纤蜂窝复合材料底衬基板,生产过程中无污染、无排放,充分利用再生纸加工,符合环保节能要求。它的有效体积仅为光伏玻璃材料的1%-5%,重量是光伏玻璃材料的6%,由于蜂窝芯的特殊六角型结构,可以节省大量的材料,正是基于蜂窝复合材料轻质高强的优点,可以制造成为平板材料也可以根据使用的要求利用模具制造成为各种复杂的曲面,将会成为太阳能光伏行业电池片封装载体的首选材料,是一种用料省、耗能小、可回收的极具潜力的轻质材料,降低了原材料的使用量,达到高效、节能的目的。采用玻纤蜂窝材料封装的光伏组件,替代了传统玻璃封装组件工艺中的玻璃和保护背板的使用,满足了对于组件产品的重量限制要求,降低了整个光伏组件的重量和成本。封装完毕的光伏组件强度高,表面平整,不易变形;耐老化,抗冲击,可以和多种表面透光材料热真空层压结合使用,适合安装在有组件边框组件上和无边框组件上使用。根据光伏组件的外观要求还可以在环氧树脂玻璃纤维板生产过程中将多种颜料着色作为底色,产品可选择种类多,满足不同的光伏组件对底衬材料颜色要求。3技术工艺制作玻璃纤维复合材料的具体工艺如下;取厚约1-2毫米的木浆纸或者回收纸加工高为3毫米,边长为6毫米六角型的蜂窝状芯材,长宽面积和所需要封装光伏电池组件的要求一致,将蜂窝芯材用环氧树脂胶液浸泡至饱和浓度后,通过离心机离心脱除多余胶液,放入将预先成型的厚度为3毫米长宽尺寸同上的环氧树脂玻璃纤维薄板之间,通过加压固定加热至摄氏120度六小时后固化成型,经打磨修边整理后就可以利用该材料作为光伏组件的层压封装底衬基板。光伏组件层压封装前在该基板表面铺设一层PVB,放置焊接好组串的电池片,再铺设一层PVB胶膜,并铺设超薄的透光材料(聚碳酸酯)等作为电池片表面的保护层,进入常规的组件层压机真空层压成为供特种条件下使用的超轻型光伏组件。4 结束语光伏组件重量问题日益突出,依靠降低玻璃厚度虽可解决,但是过薄的玻璃会对于光伏组件的使用强度大打折扣,玻璃纤维蜂窝复合材料必将成为将来的发展趋势,满足特殊领域对光伏组件的提出的效率高、重量轻、耐冲击、寿命长等要求。

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