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21.
首先对某高速铁路无砟轨道路基上拱问题进行了资料调研,通过现场变形监测、填料取样试验、矿物成分分析等手段,明确了硫酸盐侵蚀水泥改良填料膨胀是引起路基上拱主要原因,然后结合化学反应机理和室内模拟试验,对发生此类膨胀变形的反应条件、膨胀变形特征进行了分析。研究结果表明,膨胀变形主要发生在路基水泥改良填料层位,该土层具有大量硫酸盐侵蚀水泥产物钙矾石和硅灰石膏发育的特征,路基上拱与硫酸盐侵蚀水泥改良土形成钙矾石和硅灰石膏晶体相关;水泥改良填料中相对潮湿的高PH值碱性环境和石膏等硫酸盐矿物的存在是发生此类膨胀变形的必要条件;硫酸盐侵蚀水泥改良填料将发生持续性膨胀变形,上拱持续时间可达数年,破坏性强。本文研究成果可供类似环境下路基工程的建设及相关研究借鉴。 相似文献
22.
上海万里城为上海市四大示范居住区之一,14街坊位于万里城南部。阐述了14街坊中5个住宅组团、2个公建组团、1个绿化组团的建筑和环境规划构思,及配套设施的五大智能化系统的建设。 相似文献
23.
24.
25.
以成都中医药大学温江新区中医药传统文化博物馆方案设计为例,从适宜技术、中医药传统文化内涵和地域特征等方面着力探讨了现代校园博物馆建筑的设计方法,并在方案设计中进行了大胆的、创造性的有益尝试。 相似文献
26.
矿物掺合料对绿色高性能混凝土抗钢筋锈蚀性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
绿色高性能混凝土是近年来在高性能混凝土的基础上,从节能、环保的角度上设计和制备的一种新型混凝土材料。因其采用复掺矿物掺合料技术、充分发挥了不同工业废渣之间的复合、叠加作用,使得绿色高性能混凝土在稳定和提高其性能的基础上,可大幅度增加工业废渣的掺加量,这些特点和优点使得绿色高性能混凝土已成为今后混凝土发展的一个重要方向。但因其掺加了较多的矿物掺合料,使混凝土本身的碱度降低,同时混凝土的电阻也发生明显变化,致使绿色高性能混凝土的抗钢筋锈蚀性能与普通混凝土明显不同。因此,在大规模推广、应用绿色高性能混凝土时,了解、掌握矿物掺合料的种类、掺量及掺加方式对绿色高性能混凝土抗钢筋锈蚀性能的影响具有重要意义。 相似文献
27.
王位升 《混凝土与水泥制品》1996,(1):29-37
砼结构物的裂缝如果过宽将使内部钢筋锈蚀,影响使用。所以,《砼结构设计规范》GBJ10-89(以下简称《规范》规定:对钢筋砼构件和在使用阶段允许出现裂缝的预应力砼构件,都应验算其裂缝宽度。《规范》还对裂缝允许宽度作出了严格的限制。 由于《规范》对圆环形截面受弯构件的裂缝宽度的计算,没有明确其计算方法和计算公式,所以,如何计算和验证环形砼电杆在荷载作用下其裂缝的出现,裂缝的宽窄,以及裂缝开展变化的规律,至今还是一个悬而未决的问题。现将探索建立的计算方法和计算公式叙述于后,供大家参考。 相似文献
28.
提出并研究了一种偏振选择可调谐双带太赫兹吸收器。吸收器由顶层方形劈裂石墨烯环、中间SiO2介质层以及底层金反射层组成。基于时域有限差分法的仿真结果显示,该吸收器在不同偏振光入射下均可以实现双带高效率吸收。x偏振光时在7.86和12.63THz处的吸收率分别为97.9%和91.2%;y偏振光时在6.30和10.52THz处的吸收率分别为94.1%和93.2%。通过改变石墨烯费米能级,可以对两个偏振的双带吸收峰波长进行调谐。此外,研究了介质层厚度和石墨烯劈裂环的物理参数对共振吸收峰的影响。因为在两个偏振状态下都能产生双带高吸收,所以此吸收器在太赫兹偏振成像、太赫兹传感、选择性光谱检测和偏振复用等领域有重要的潜在应用价值。 相似文献
29.
分析了水射流流动结构中存在的三个射流阶段和水射流作用于煤层时所具有的撞击、冲击、水楔、气蚀、剪切等破岩机理和岩石的破坏过程。深入探讨了目前有关水射流破岩的前沿问题,提议从岩石动态破碎和水射流与岩石的相互耦合作用的角度来分析水射流的破岩过程。提出了用高压水射流在煤层中钻孔的一种新方案,即采用缠绕在辊筒上的连续钢管,将水射流钻头与高压水泵连接起来,在煤层中实施连续钻孔作业,本方案自动化程度高。可加快钻孔速度。通过试验数据分析了水射流破岩距离与射流压力的非线性关系,对钻孔煤渣做了分样分析,认为水射流钻孔产生的煤渣颗粒大于普通的钻孔煤渣。研究结果表明:水射流破岩时存在一个门限压力,水射流压力和流量与破岩效率成非线性变化的相关规律,与流量相比,射流压力对破岩作用更为重要。 相似文献
30.
含瓦斯煤层力学特性的实验研究 总被引:13,自引:4,他引:13
靳钟铭;赵阳升;贺军;章梦涛 《岩石力学与工程学报》1991,10(3):271-271
本文通过对山西沁水永红煤矿无烟煤合高瓦斯的渗透、变形和强度试验,得出了轴压、侧压、瓦斯压对含瓦斯煤层特性的影响规律。文章指出:含瓦斯煤的透气性随轴压和侧压的增大而按指数规律衰减;在临界瓦斯压力条件下,煤体的透气性最差;瓦斯的存在降低了煤的强度,增强了煤的塑性软化特性,使煤更易于变形失稳破坏。 相似文献