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相似文献
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1.
杨立红 《煤炭工程》2003,(10):22-25
砌体结构是我国应用最为广泛的结构形式。它具有取材容易,施工方便,工期短,平衡布置灵活等优点。论文分析了砌体结构墙体温度裂缝产生的原因,并从设计方面提出了控制温度裂缝的预防措施,以及产生裂缝后的处理方法。  相似文献   

2.
分析某楼房产生裂缝原因与教训。  相似文献   

3.
通过多年的施工经验,查阅有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土温度裂缝产生的原因、混凝土温度的控制和预防裂缝的措施等进行了阐述。  相似文献   

4.
通过多年的现场施工经验,通过查阅有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行等进行阐述。  相似文献   

5.
通过对墙体裂缝的分析,总结产生墙体裂缝的原因,提出了有效的预防措施.  相似文献   

6.
施工项目质量问题的分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。为此,要求对质量问题的分析力求全面、准确、客观,对事故的性质、危害、原因、责任都不能遗漏;要有科学的论证和判断,言之有理,论之有据,方能达到统一认识的目的。  相似文献   

7.
陈雷  赵冰  费永亮 《中国矿业》2007,16(6):94-96
通过多年的现场观察,通过查阅有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行了阐述。  相似文献   

8.
墙体裂缝是砖混结构房屋中常见的质量问题,引起裂缝的原因主要在两方面:地基不均匀沉降及温度应力变化。一般性裂缝不危及结构的安全及使用,容易被人们忽视而形成安全隐患,但当遇到地震或其它荷载作用下,容易引起破坏,因此应引起足够重视。  相似文献   

9.
对混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行了阐述.  相似文献   

10.
根据工程实践,分析了混凝土温度裂缝产生的原因,并阐述了控制和预防温度裂缝的措施。  相似文献   

11.
某建筑建成不久,底层填充墙及基础梁就产生了开裂,开裂原因为桩基承载力达不到设计要求、采取的基础梁加大补强方案因地基土固结而失效、淤泥固结产生的负摩阻力加剧了桩基下沉等,在原因分析后采用了加大基础梁截面尺寸、并在基础梁下增设锚杆式静压桩进行补强,有效地修复了裂缝,取得了预期效果.  相似文献   

12.
从现场实际出发,分析了混凝土建筑裂缝产生的原因,针对性地提出了裂缝预防与控制的措施以及裂缝处理的一般方法。  相似文献   

13.
针对混凝土裂缝的原因,从混凝土内部和外部因素分析了裂缝产生的原因,提出了具体的控制措施,提出混凝土生产施工中应加强过程控制,尽可能地减少和细化裂缝。  相似文献   

14.
建筑围护结构与节能   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对我国夏热冬冷地区的建筑气候特点,对建筑围护结构节能在设计中的要点和意义进行了讨论。  相似文献   

15.
对含45°预制裂纹的花岗岩板进行单轴压缩实验,对比分析翼形裂纹和二次裂纹的表面电位,从而分析研究不同受力状态裂纹开裂扩展过程中表面电位的差异性。研究结果表明:当压剪作用产生的二次裂纹呈现为1条破碎带时,压剪作用产生的二次裂纹的表面电位比张拉应力产生的翼形裂纹的表面电位更加复杂;当压剪作用产生的二次裂纹也呈现为单一裂纹时,2种受力状态产生的裂纹的表面电位在变化趋势上没有明显的差异性;裂纹开裂扩展过程中表面电位的复杂程度与裂纹产生时的受力状态没有直接关系,而是与裂纹形态有直接关系。  相似文献   

16.
北方建筑与节能   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析山西大同地区环境现状,说明太阳能、矿物燃料、隔热保温建筑材料在建筑节能中的应用,提出新工艺、新材料、新技术的实施方案。  相似文献   

17.
分析了现浇钢筋混凝土楼面产生裂缝的原因,提出了防治措施。  相似文献   

18.
在分析大量调研资料和实地观测数据的基础上,应用地表移动预计系统对山区采煤地裂缝的成因从实例和预计进行对比分析,探讨了采动裂缝与地表移动变形的关系,并对工作面进行裂缝预测。结果表明:在充分采动区,预计与实测吻合度较高,在非充分采动区,预计与实测差异较大。并对未采工作面进行预测,从而为矿区采取有效的防灾减灾措施以及为地质灾害的评价提供一定的依据。  相似文献   

19.
主要从施工、兼顾设计和材料方面分析楼屋面裂缝产生的原因,并给出相应防治措施.  相似文献   

20.
孙登林  刘世明 《煤矿安全》2012,43(10):192-194
根据安泰煤矿三采区坚硬煤体的动态力学特性及相关爆破参数,利用LS-DYNA有限元程序模拟了单孔柱状装药爆破过程,分析了爆破应力波对煤体力学性质的影响及爆破裂纹的扩展过程,得到了坚硬煤体粉碎区和裂隙区的范围及形成时间。研究结果表明,坚硬煤体爆破粉碎区半径为装药半径的3.8倍,裂隙区半径为装药半径的51倍。  相似文献   

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