
潛水工程隊(沉淀池清淤)
簡要描述:潛水工程隊(沉淀池清淤)為了滿足對活性粉末混凝土(RPC)結(jié)構(gòu)進行非線性分析和設(shè)計的需要,通過試驗研究了RPC試件在雙軸受壓狀態(tài)下的強度和變形特性,分析了RPC的破壞形態(tài)、雙軸抗壓極限強度、峰值應(yīng)變、應(yīng)力-應(yīng)變曲線等變化規(guī)律,給出了RPC的二軸峰值應(yīng)力包絡(luò)圖與峰值應(yīng)變包絡(luò)圖,建立了主應(yīng)力空間下RPC的雙軸破壞準則,為RPC按多軸強度理論進行設(shè)計提供了試驗依據(jù).沉管法施工技術(shù),
產(chǎn)品型號: 潛水施工
所屬分類:水下管道封堵
更新時間:2022-05-17
廠商性質(zhì):工程商
潛水工程隊(沉淀池清淤)
為了滿足對活性粉末混凝土(RPC)結(jié)構(gòu)進行非線性分析和設(shè)計的需要,通過試驗研究了RPC試件在雙軸受壓狀態(tài)下的強度和變形特性,分析了RPC的破壞形態(tài)、雙軸抗壓極限強度、峰值應(yīng)變、應(yīng)力-應(yīng)變曲線等變化規(guī)律,給出了RPC的二軸峰值應(yīng)力包絡(luò)圖與峰值應(yīng)變包絡(luò)圖,建立了主應(yīng)力空間下RPC的雙軸破壞準則,為RPC按多軸強度理論進行設(shè)計提供了試驗依據(jù).
沉管法施工技術(shù),是指在干船塢內(nèi)或大型駁船上先預(yù)制鋼筋混凝士管段或全鋼管段,將其兩頭密封,然后浮運到的水域,再進水沉埋到設(shè)計位置固定,建成需要的過江管道或大型水下空間
[1] 在干船塢內(nèi)或大型駁船上先預(yù)制鋼筋混凝士管段或全鋼管段,將其兩頭密封,然后浮運到的水域,再進水沉埋到設(shè)計位置固定,建成需要的過江管道或大型水下空間。珠江隧道工程為我國大型沉管工程開創(chuàng)了成功的先例。
沉管法施工流程
潛水工程隊(沉淀池清淤)
采用單位體積用水量、水灰比、再生粗骨料取代率和再生細骨料取代率這4個影響因素設(shè)計正交試驗,研究這些因素對再生混凝土導(dǎo)熱系數(shù)和密度的影響;同時定義骨料影響系數(shù)C,分析了再生混凝土導(dǎo)熱系數(shù)變化的內(nèi)在機理,并基于普通混凝土導(dǎo)熱系數(shù)的計算公式,提出了修正的再生混凝土導(dǎo)熱系數(shù)計算公式.結(jié)果表明:4個影響因素中,再生粗骨料取代率對再生混凝土導(dǎo)熱系數(shù)影響;再生混凝土導(dǎo)熱系數(shù)與C值間存在顯著的線性關(guān)系;修正的再生混凝土導(dǎo)熱系數(shù)計算公式的計算結(jié)果與試驗結(jié)果吻合較好,便于實際工程應(yīng)用.
(1)沉管法實質(zhì):在隧址附近修建的臨時干塢內(nèi)(或船廠船臺)預(yù)制管段,用臨時隔墻封閉,然后浮運到隧址規(guī)定位置,此時已于隧址處預(yù)先挖好水底基槽。
待管段定位后灌水壓載下沉到設(shè)計位置,將此管段與相鄰管段水下連接,經(jīng)基礎(chǔ)處理并后回填覆土即成為水底隧道沉管法隧道組成:一般由敞開段、暗埋段、岸邊豎井與沉埋段等組成。
沉埋段兩端通常設(shè)置豎井作為起訖點,豎井起到通風(fēng)、供電、排水和監(jiān)控等作用。根據(jù)兩岸地形與地質(zhì)條件,也可將沉埋段與暗埋段直接相接而不設(shè)豎井。。)沉管法隧道組成:一般由敞開段、暗埋段、岸邊豎井與沉埋段等組成。沉埋段兩端通常設(shè)置豎井作為起訖點,豎井起到通風(fēng)、供電、排水和監(jiān)控等作用。
利用常規(guī)分析方法及流變測試技術(shù),對普通石油瀝青膠漿與SBS改性瀝青膠漿進行性能評價和機理探討.試驗發(fā)現(xiàn),瀝青膠漿的力學(xué)強度和黏彈性變化源于其組成之間的相互作用,2種瀝青膠漿在黏彈性組成上有差異,并導(dǎo)致不同的應(yīng)力響應(yīng)特點;在高溫高頻狀態(tài)下,瀝青膠漿內(nèi)部損耗行為隨著粉膠比的增加而提高,膠漿體系更容易被破壞;從瀝青膠漿的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和損耗特性入手,如相位角的變化,可以更好地研究礦粉對瀝青膠漿的影響機制;可利用多應(yīng)力重復(fù)蠕變回復(fù)試驗中的不可回復(fù)柔量差,進行瀝青膠漿的粉膠比判斷.
根據(jù)兩岸地形與地質(zhì)條件,也可將沉埋段與暗埋段直接相接而不設(shè)豎井。圓形管段(船臺型管段)內(nèi)輪廓為圓形,外輪廓有圓形、八角形和花籃形。
選用碳纖維(CF)、玻璃纖維(GF)和高強玻璃纖維(SGF)為增強材料,制作CF,CF/GF和CF/SGF層間組合混雜纖維增強木梁,并對其受彎性能進行了試驗研究,同時分析了該木梁的破壞形態(tài)和破壞機理,討論了其荷載-位移特征、極限承載力和延性.結(jié)果表明:與單一CF增強相比,合理匹配混雜纖維增強復(fù)合材料(HFRP)可顯著提高木梁的承載力和延性.提出了HFRP增強木梁的極限承載力計算方法.