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51.
韩炜  杜科  李珍  汪在芹 《人民长江》2011,42(10):80-82
混凝土裂缝修补材料对阻止混凝土性能的劣化具有重要作用。利用聚天门氡氨酸酯、异氰酸酯、纳米SiO2、硅烷偶联剂、活性稀释剂制备纳米复合修补材料用于大坝混凝土裂缝修补。通过万能试验机分析了不同种类异氰酸酯的用量对材料拉伸强度和断裂伸长率的影响,通过调整异氰酸酯的种类及用量,可以得到满足不同力学性能要求的大坝裂缝修补材料。此外,试验证明涂刷裂缝修补材料的混凝土试件的抗冻、抗碳化、抗冲磨能力得到明显提高,可见该裂缝修补材料的使用对混凝土耐久性的提高具有一定的作用。目前,该大坝混凝土裂缝修补材料在南水北调工程中得到应用,效果良好。  相似文献   
52.
坝工混凝土耐久寿命的现状和问题   总被引:9,自引:1,他引:8  
 阐述了坝工混凝土及其建筑物寿命的现状,指出国外坝工界认为混凝土坝的耐久寿命至少为100 a,而我国混凝土坝的平均寿命为30~50 a,21世纪我国将要付出高昂代价去加固修复病坝、危坝。美国胡佛大坝是20世纪十大建筑物之一,是世界长寿名坝。提出我国的巨型混凝土坝设计,应当把胡佛大坝作为“样板坝”,按混凝土建筑物耐久寿命来设计混凝土。  相似文献   
53.
丰满水电站老坝混凝土的质量缺陷较多,结合丰满老坝的拆除工作,根据现场拆除显现的资料和相关试验研究,对丰满老坝混凝土的质量状况予以回顾和后评价。事实证明,老坝内部的混凝土质量问题分布广泛且较为严重,很难通过补强措施予以根本消除。为从根本上解决大坝存在的问题,确保大坝运行安全可靠,保障松花江流域的防洪安全,进行大坝重建工程是客观、科学、合理的。  相似文献   
54.
廖灵敏  梁慧  汪在芹  李珍 《人民长江》2012,43(24):55-59
纳米TiO2因其具有安全无毒、稳定性好、光活性强等特性,在水污染治理领域被广泛用作光催化剂。然而纳米TiO2在水介质中存在难以回收、容易流失、不易分散等问题,限制了其实际应用,将其进行固定化负载是有效的解决手段。以矿物海泡石为负载载体,采用一种简单易行的粉末烧结法制备出纳米TiO2/海泡石复合光催化材料,并通过透射电镜、扫描电镜、X射线衍射、紫外-可见分光光度计等手段对材料进行微结构表征,利用化学荧光技术测试了复合材料光催化活性。研究表明,海泡石的加入能够显著抑制复合光催化剂中纳米TiO2的团聚,增强其在紫外至可见光波长范围内的光吸收强度,从而增强复合体的光催化活性。对比研究不同负载配比对材料光催化活性的影响,发现90%TiO2/海泡石光催化活性最佳。  相似文献   
55.
近年来,水资源污染和短缺问题日益突出,对水质的修复保护工作至关重要。纳米TiO2作为一种高效节能的光催化功能材料,在水质修复领域有广泛的应用前景,同时也面临着一些挑战。如何提高纳米TiO2材料的催化活性和光催化效率,成为当前的研究热点。针对近年来TiO2光催化的研究和在水质修复领域的应用进展,对不同形态的纳米TiO2的制备、改性研究进展进行了综述,在此基础上全面介绍了纳米TiO2作为光催化剂处理不同污染水质的应用现状,并对今后的研究发展方向进行了展望。  相似文献   
56.
为建立更符合实际的化学注浆扩散模型,针对CW环氧浆液的流变性能进行了多组黏度时变性试验研究,结果表明温度不变时各种配比浆液的黏度和时间存在一定的指数函数关系。结合球形、柱形注浆扩散理论,对环氧浆液的注浆量和注浆扩散半径公式进行了时变性优化。通过分析优化公式,显示环氧浆液在渗透过程中呈减速运动;当各种环境系数保持不变时,注浆最大注浆量和最大扩散半径取决于黏度与时间函数关系中参数的乘积。对比了各组环氧浆液的函数参数乘积,得到黏度增长较慢的浆液具有更好的注浆扩散能力。  相似文献   
57.
苏华  汪在芹 《山西建筑》2007,33(4):284-285
介绍了支持向量机算法及围岩破坏模式识别的支持向量机算法,利用支持向量法分类算法对隧道围岩超挖块体的大小进行了分类,并建立了预测模型,计算结果表明用支持向量机能较好地预测超挖块体的大小。  相似文献   
58.
大坝涂层材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了目前国内外大坝涂层材料的研究进展,对几种材料的特点及应用进行了分析与介绍。针对材料自身以及施工要求,提出大坝涂层材料的研究方向,为大坝涂层材料的研发提出现实指导依据。  相似文献   
59.
岩土坡面植被恢复及护坡技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过室内模拟试验和具体工程实践应用,研究了绿化喷播技术在植被恢复和护坡工程中的应用。该技术主要利用特有的喷播组合机械将土壤、有机质、保水材料、植物种子、粘接材料、长效肥料等混合干料加水后直接喷射到岩面上,在一定的养护条件下,灌木和草本种子可以在空隙中生根、发芽、生长,为植物的生长和自然演替创造更为有利条件,从而达到快速恢复植被、改善景观和保护环境的目的。实践证明:该项技术可以解决高陡岩土坡面植被恢复难题,有利于景观恢复,减少坡面水土流失, 对于生态保护和经济可持续发展具有重要意义。  相似文献   
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