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1.
高压喷射注浆是利用喷射化学浆液与上混和搅拌来加固土层的一种方法。这种加固方法始于1970年的日本。我国于1973年8月进行试验研究,1974年开始工程应用。高压喷射注浆一般是利用工程钻机钻孔作为导孔,将带有特殊喷嘴的喷射管插入设计的地层深度,把某种浆液高压、高速喷出,以喷流搅动土体,同时喷射管边旋转边提升,使土体与浆液混合、凝固,从而形成一个圆柱状固结桩体。高喷注浆技术发展很快,目前已从单管高喷逐步发展成二重管高喷和三重管高喷。高压喷射流在地基土中切割破坏土层,其加固范围就是喷射流喷射距离加上渗透层。不管是…  相似文献   
2.
浅析金属非金属矿山安全评价指标体系与评价方法   总被引:15,自引:2,他引:15  
金属非金属矿山每年死亡人数仅次于道路交通和煤矿事故,重大事故发生率高,危害大,安全形势相当严峻,而且金属非金属矿山安全预警体系的研究目前在国内仍属空白。通过对矿山事故调查、金属非金属矿山井下安全系统的组成特征及工艺流程分析,结合系统安全工程学原理,提出了初步的金属非金属矿山安全评价指标体系与评价方法。  相似文献   
3.
黑龙江省速滑馆118.56m预应力拉杆冬季泵送混凝土施工技术巴恒静,邓红卫,赵霄龙,黄智山,尚连滨,朱凤君Wintershotcreteconstructiontechnologyof118.56mprestprestressedsteeltieba...  相似文献   
4.
灾后混凝土工程快速修补材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了确定磷酸盐胶凝材料(MPB)的最佳配合比,研究调凝组份、磷酸盐/MgO(w(P)/w(M))、灰砂比、掺粉煤灰对MPB胶凝材料凝结时间和强度发展等的影响规律,并分析它与传统水泥混凝土间的兼容性及其硬化机理.结果表明:当调凝组份掺量为10%左右时,可使MPB水泥凝结时间控制在15~30 min内.当w(P):w(M)为1:2时,MPB水泥浆体的强度达到最高值,3 h抗压强度可达到40 MPa以上,1 d时强度超过50 MPa.灰砂比(w(MPB):w(S))为1:1.5时,砂浆强度达到最高值,3 h抗压强度达到50 MPa,抗折强度达到9.1 MPa.在保持流动度不变情况下,掺粉煤灰并不降低MPB胶凝材料强度,并可使其颜色与普通水泥混凝土接近.MPB遇水后生成以MgNH_4PO_4·6H_2O为主的反应产物,它与传统水泥混凝土间具有很好兼容性,因而适合于灾后混凝土工程的快速修复.  相似文献   
5.
根据望儿山金矿南风井区域的工程地质和水文地质具体情况,结合贯通工程的施工提出了该矿南风井的贯通恢复方案,并讨论了施工中可能出现的问题和贯通施工过程中的注意事项,对该工程的决策与施工起了指导作用。  相似文献   
6.
为从含噪微震信号中提取有效信息, 并准确识别岩体破裂信号和爆破振动信号, 提出了基于粒子群算法和小波阈值去噪的改进变分模态分解方法。该方法利用粒子群算法实现模态数量和惩罚因子的最优取值, 以最优参数对微震信号进行变分模态分解, 再对由高频噪声主导的模态分量进行小波阈值去噪, 将去噪后的高频信号分量与原先的低频信号分量进行重构, 实现信号降噪。经验证, 该方法相比集合经验模态分解和单纯的变分模态分解方法具有更好的降噪效果。以该方法对200组岩体破裂信号和200组爆破振动信号进行去噪, 以第一模态分量能量占比50%作为区分爆破振动信号和岩体破裂信号的依据, 识别成功率达到97.25%, 证实了此识别方法的准确性。  相似文献   
7.
研究了-5、-10、-15℃及两种自然变负温(+1~-6℃、-5~-15℃)养护条件下及转正温标准养护后混凝土的动弹性模量与抗压强度的变化规律。  相似文献   
8.
采用20 L近球形爆炸实验系统对木薯淀粉粉尘云的爆炸特性开展了实验研究,分别分析了点火延迟时间、粉尘云浓度、喷吹压力等因素对木薯淀粉粉尘云爆炸的影响,揭示了木薯淀粉粉尘云在密闭容器中的爆炸特性。结果表明,随点火延迟时间增加,木薯淀粉粉尘云最大爆炸压力先增大后减小;随粉尘云浓度增大,木薯淀粉粉尘云最大爆炸压力先增大后减小;随喷吹压力增大,木薯淀粉粉尘云最大爆炸压力先增大后减小。木薯淀粉的最大爆炸指数近似值属于St2级,木薯淀粉粉尘的爆炸危险性很大。本研究成果可为预防实际生产中的粉尘爆炸事故提供一定参考依据。  相似文献   
9.
10.
掺大量混合材水泥组分优化与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在混磨工艺下,大掺量混合材水泥中粉煤灰、矿渣的优化比例.固定混合材总量为44%和粉磨时间不变,对不同粉煤灰、矿渣用量的水泥颗粒级配和力学强度进行了测试,同时分析了掺混合材对水泥石孔隙结构和微观形貌的影响.结果表明:矿渣掺量占总混合材料用量的27%~34%时,水泥颗粒级配和力学性能最佳.掺配比例合理的大量混合材使水泥石孔隙结构细化,水泥石中大于100 μm的粗孔明显减少或消失,即显著增加了小于0.1 μm的细孔含量;同时可使水泥石微观结构均匀致密,大量层片状聚集的氢氧化钙晶体消失.  相似文献   
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