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选取乙烯基酯树脂为基体树脂,考察了温度、稀释剂(mma)含量对树脂体系粘度的影响,得到了粘度、稀释剂(mma)含量与温度之间的二元关系;研发了不同固化体系含量与树脂流变特性的关系,同时研发了乙烯基酯树脂在常用织物中的流动性能,对vartm工艺研发拥有积极意义。
沉井下沉过慢的预防办法:
(1)沉井制作应严格按设计需求和工艺标准施工,保持尺寸准确,表面平整光滑。
(2)使沉井有充沛的下沉自重,下沉前进行分阶段下沉系数x的计算(x值应控制不小于1.10~1.25),或加强刃脚上部空隙。
(3)在软粘性土层中,对下沉系数不大的沉井,采取连续挖土,连续下沉,中间停歇时间不要过长。
(4)在井壁上预埋射水管,遇下沉缓慢或停沉时,进行射水以降低井壁与土层之间的摩阻力。
(5)井壁四周空隙中充填触变泥浆(膨润土20%、火碱5%、水75%)或黄泥浆,以降低摩阻力,并强化管理,预防泥浆流失。
每项沉井工程施工中,是否都务必采用触变泥浆的方式辅助下沉?
如果不是,哪些情况下需要采用触变泥浆的方式辅助下沉,原因何在?
呵呵,新问题又来了
水力机械冲吸泥下沉和不排水潜水员吸泥下沉均属于不排水下沉吧?
问:这两种分别在什么情况下使用?
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经过改变混凝土内、外部盐溶液浓度,研发了盐溶液浓度差对混凝土单面盐冻剥落的影响.结果证明:在预吸水步骤中,氯离子扩散规律符合fick第二定律,在中、低盐溶液浓度或存在内外浓度差的情况下,冻融步骤对混凝土表面附近氯离子浓度分布影响显著;混凝土内、外部盐溶液浓度差对混凝土盐冻剥落影响显著;当混凝土内部的盐溶液浓度低于外部时,盐冻剥落量,且远高于3%(质量分数)盐溶液中冻融的混凝土.
沉井基础是以沉井法施工的地下结构物和深基础的一种型式。是先在地面制作成一个井筒状的结构物(沉井),而后在井壁的围护下经过从井内持续挖土,使沉井在自重影响下逐步下沉,达到预定设计标高后,再进行封底,构筑内部结构。普遍使用于桥梁、烟囱、水塔的基础;水泵房、地下油库、水池竖井等深井构筑物和盾构或顶管的工作井。
技术上比较稳妥稳定,挖土量少,对邻近建筑物的影响比较小,沉井基础埋置较深,稳定性好,能支承很大的荷载。
因为这两种下沉方式的成本相差太大了!
一般不用触变泥浆,靠重力自己沉下去的。沉井在设计时,一般会考虑下沉系数和稳定系数。如果在下沉步骤中,井周摩阻力过大,在设计时会将沉井设计成阶梯状,以使只有下阶井壁与土接触,从而减小摩阻力。触变泥浆是在万不得已的情况下才会使用。
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采用沉井基础的桥梁
国内规模的桥梁沉井基础:江阴长江公路大桥,锚锭的钢筋混凝土沉井,平面尺寸为69米×51米,下沉58米
世界上规模的桥梁沉井基础:日本明石海峡大桥,主塔的钢壳沉井,平面尺寸为80米×70米和78米×67米,下沉60米
采用沉井基础的其他结构物:取水泵房沉井基础的分类
1.按沉井形状分
(1)按平面形状分
①圆形沉井:形状对称、挖土容易,下沉不宜倾斜,但与墩、台截面形状适应性差
②矩形沉井:与墩、台截面形状适应性好,模板制作简单,但边角土不容易挖除,下沉易形成倾斜
③圆端形沉井:适合于圆端形的墩身,立模不便,但控制下沉与受力状态较矩形好
@沉井按立面形状分
①柱形:结构简单,挖土较均匀,井壁接长较简单,模板可循环利用
②阶梯形:除底节外,其他各节井壁与土的摩擦力较小,但施工较复杂,消耗模板多
2.按沉井的建筑材料分:
(1)混凝土沉井:下沉时易开裂
(2)钢筋混凝土沉井:常用
(3)钢沉井:多用于水中施工
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研发了钠基膨润土和钙基膨润土对水泥基材料抗低温硫酸盐侵蚀性能的影响.将水泥-石灰石粉试件浸泡在5℃,5%(质量分数)硫酸钠溶液中,用红外光谱(ir)和xrd分析了腐蚀产物.结果证明:水泥-石灰石粉试件腐蚀程度随浸泡时间延长而增长,未掺膨润土的试件棱角发生明显脱落,腐蚀产物以碳硫硅钙石为主;在试件的腐蚀产物中,碳硫硅钙石的生成量随膨润土掺量增长逐步减小,试件的腐蚀程度也逐步减小;膨润土掺量相同时,钠基膨润土比钙基膨润土改善水泥-石灰石粉胶凝材料低温下抗硫酸盐腐蚀性能的效果更具优势.
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