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11.
通过在混凝土中加入不同体积率的钢纤维,测试了混凝土试块的抗剪与劈裂抗拉能力,结果表明:钢纤维对于混凝土试块抗剪能力的提高一直呈上升的趋势;混凝土试块达到一定程度后抗拉强度就不再增长,数值呈稳定状态,混凝土材料达到极限。  相似文献   
12.
根据G318国道林芝至波密段区域的地质条件,分析了该区域内地质灾害类型及影响因素,并从工程整治、生物防治、监测预报及管理保障等角度,提出了研究区域内地质灾害的防治对策,从而达到防灾减灾的目的。  相似文献   
13.
介绍了建筑材料的类型及特点,从工程质量、耐久性、美观性等角度,论述了建筑材料检测在西藏建筑工程中的重要性,旨在提高西藏建筑工程的整体质量,促进西藏地区建筑业的快速发展。  相似文献   
14.
李婧 《南方建筑》2013,(1):44-48
本论文全面系统地论述了如何应用拓扑学来解决拉萨市城乡建设中的防紫外线问题,应用拓扑学知识对我国古代建筑及现代建筑进行研究,展开对建筑物这一体块进行紫外线辐射研究,对一个方盒子进行了不同的拓扑变换,将得到的变换结构模型进行紫外线辐射分析,并将紫外线辐射弱的模型进行细部模拟,再进行紫外线辐射分析,逐渐的深入、细化,使一种既可以满足空间要求,又可以使得紫外线辐射不强的理想模型应用到实际建设中去。  相似文献   
15.
拉萨哲蚌寺坐落于泥石流的老堆积扇上,形成区呈漏斗形,泥石流固体物质来源丰富,坡体陡峭,暴雨汇集流量大,治理措施简单,存在巨大的安全隐患。通过对泥石流的形成条件及特征等进行勘察,从而计算分析泥石流潜在危险等级、易发程度及危害范围等。根据计算最大洪峰量、平均流速、大石块运动速度及冲出固体物质总量,提出了相应的防治措施及方案。对保护哲蚌寺文物及当地居民的生命财产具有重要的作用。  相似文献   
16.
马斯洛需求层次理论合理解释了人类行为和心理活动的共同规律,本文将此理论与城市住区设计相结合,分析了处于不同需求层次的城市居民对于居住环境的不同要求,指出建筑师应对居住者的心理需求进行全面分析,并通过住区规划、建筑设计、环境设计等多种手段创造与之相适应的物质空间。  相似文献   
17.
为研究路堑边坡在开挖过程中的稳定状况,以便进行施工期边坡稳定性控制,防止事故的发生,采用有限元强度折减法对每级开挖后的边坡稳定性进行计算,计算结果表明:随着开挖过程的进行,边坡稳定系数呈现先增大后减小的趋势;在二级开挖后边坡稳定系数达到最大,宽缓平台能有效增大边坡稳定性。  相似文献   
18.
木结构是我国古建筑的主要结构形式,长期使用后,木梁易发生老化损伤,导致其承载力、刚度明显降低,影响结构的正常使用.本文完成8根老化损伤旧木梁CFRP布加固试验,研究了不同层数的CFRP布加固矩形旧木梁的破坏形态、抗弯承载力、荷载-挠度曲线.研究结果表明,粘贴CFRP布加固老化旧木梁不仅能明显提高其受弯承载力,而且其破坏模式也由脆性受拉破坏转变为延性受压破坏.结合木梁在达到挠度限值时所承受的荷载往往小于其破坏时极限荷载的实际情况,基于截面等效替换原则,建立了木梁CFRP加固设计计算公式,计算结果与试验结果吻合较好,可为今后木梁加固改造时对不同荷载情况下所需CFRP用量进行设计.  相似文献   
19.
为探究异形充填节理面在剪切过程中的宏细观行为,本文基于二维颗粒流程序PFC~(2D)生成9种上下面不同粗糙度的充填节理面组合并进行模拟。研究结果表明:异形充填节理面宏观破坏过程中,首先是充填物两侧发生局部破坏,随后节理边缘开始出现裂隙,最后是充填物与节理之间的黏结面发生破坏;细观破坏过程中,首先是两侧颗粒发生移动,中间颗粒由于充填物的黏结作用,位移较小,但随着剪切进行,黏结面发生破坏,试件内部颗粒位移差逐渐消失,表现为上部试件整体位移。模拟过程中异形充填节理面峰值剪切强度受两侧节理面粗糙度影响,呈现出粗糙度越接近强度越高的规律。通过简化模型改进了一种新型充填节理面峰值剪切强度公式,为下一步的研究提供了理论基础。  相似文献   
20.
《应用化工》2022,(3):493-497
以十八烷基三甲基溴化铵(OTAB)、银氨溶液对蒙脱土掺杂改性制得样品,用作电极修饰的材料。采用XRD、SEM、能谱法和交流阻抗法技术对样品表征,以循环伏安法、方波溶出伏安法探究改性蒙脱土修饰电极上L-色氨酸的电化学行为。结果表明,吸附和扩散对该电化学行为均有影响,反应转移的电子数n与质子数m为1,电极有效面积0.11 cm2,扩散系数1.76×10-5cm2,扩散系数1.76×10-5cm2/s。当CL-色氨酸在9.0×10-72/s。当CL-色氨酸在9.0×10-78.0×10-4mol/L时,其浓度与其氧化峰电流呈线性关系,检出限为6.53×10-7mol/L,加标回收率为94.3%8.0×10-4mol/L时,其浓度与其氧化峰电流呈线性关系,检出限为6.53×10-7mol/L,加标回收率为94.3%101.9%。  相似文献   
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