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241.
《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)首次将建筑的隔震设计纳入,此后隔震技术在建筑设计中广泛应用。现部分既有的隔震建筑已出现不同程度病害。为了继续使用或改造后继续使用此类既有隔震建筑,需对此类建筑的安全性进行检测与鉴定。规范对隔震建筑的检测鉴定未给出明确规定,因此,隔震建筑的检测鉴定不能照搬非隔震建筑。对于隔震建筑,尝试对隔震层结构单独进行安全性评定,从而隔震建筑安全性评定分为结构构件和子单元两个层次进行评定,分别评定隔震建筑的地基基础、隔震层结构和上部承重结构的安全性,从而对整个隔震建筑进行综合鉴定。  相似文献   
242.
基于计算机模拟的水化程度预测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了水泥水化计算机模拟的基本原理,强调了水泥颗粒之间的干扰效应,基于计算机模拟所得的水泥石微观结构,提出了水泥水化程度预测方法.通过与文献中的2组实验数据比较,验证了该方法的有效性,并利用该方法讨论了水灰比和最大颗粒直径对水泥水化程度的影响,结果发现:水化7 d后,水灰比为0.6的水泥其水化程度比水灰比为0.4的水泥大14%,最大颗粒直径为10μm的水泥其水化程度比最大颗粒直径为20μm的水泥大12%.  相似文献   
243.
楼层上设备机脚减振垫的动力分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
王全光  郑建军 《工业建筑》1993,(8):16-18,25
本文应用有限元法、子空间迭代法和振型叠加法分析了实际厂房内楼层上带减振垫动力设备振动时结构和设备的动力反应,并编制了相应的计算程序。最后提出针对不同的结构和动力设备,如何选择不同的减振垫来达到较好的减振效果。  相似文献   
244.
本文分析了国内外岩石可爆性分级的缺陷及影响爆破效果的诸因素,根据露天矿山生产需要,提出了矿、岩体可爆性分区的概念及必要性。采用岩石力学特性,岩体节理、裂隙作为可爆性分区的技术指标,确定了露天矿岩体可爆性分区的准则。采用灰色系统决策理论,建立了各分区指标的数学模型。将爆破性分区应用于巴润矿爆破技术优化中,结果表明分区方法科学、合理、实用。  相似文献   
245.
全国最大的有机硅生产装置—蓝星星火化工厂万吨级有机硅生产装置在经过改造后,已全面投产,经1998年一年的安全、稳定、长周期运行,已产出单体11000万吨,超过了设计能力。在此基础上,本厂工程技术人员对原装置深入挖潜,6月份已完成了对它的改扩建工作。改扩建后的2万吨有机硅装置及配套的2万吨烧碱装置已全面开车,装置运行良好。并一次性产出合格产品。这一改扩建的成功,标志着我国有机硅单体生产水平又上了一个新台阶。全国最大的有机硅生产装置运行投产$蓝星星火化工厂信息中心@郑建军  相似文献   
246.
单向变厚度连续薄板的稳定计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文应用传递矩阵法研究了变厚度连续板的稳定计算问题,用解析法和传递矩阵原理建立整板稳定计算的特征方程,该法具有计算简单,节约内存的优点。  相似文献   
247.
通过电导率法研究了水胶比、骨料含量、粉煤灰掺量和龄期对混凝土氯离子扩散系数的影响。测试结果表明,混凝土氯离子扩散系数随着水胶比的减小或骨料含量的增大而减小。粉煤灰的掺入显著增大了混凝土的抗氯离子渗透能力,最佳掺量为30%。从龄期的影响看,540 d内的混凝土氯离子扩散系数表现出显著减小的趋势,当龄期从540 d增加到1800 d时,混凝土氯离子扩散系数几乎维持不变。  相似文献   
248.
通过试验研究了混凝土水渗透系数的尺寸效应.试验中混凝土的水灰比为0.4,0.5,0.6,骨 料体积率为55%,65%,75%,过水截面面积为0.008,0.015,0.025m2.试验结果表明:对于给定水 灰比和骨料体积率,混凝土水渗透系数随着过水截面面积的增大而增大,当过水截面面积达到 0.015m2时,水渗透系数趋于稳定.应用极值理论,分析了混凝土水渗透系数的尺寸效应,并根据试 验结果,确定了Fréchet分布中的形状参数与骨料体积率和水灰比间的定量关系.  相似文献   
249.
通过实验室试验研究了不同配合比混凝土力学性能随溶蚀时间的演化规律.试验设计变量主要为水灰比和骨料体积率,采用硝酸铵溶液加速混凝土溶蚀过程.试验结果表明:酚酞指示剂法能够较准确地表征混凝土的溶蚀深度,溶蚀深度近似与溶蚀时间的平方根成线性关系.混凝土弹性模量、抗压强度和劈拉强度均随着溶蚀时间的增长而减小,水灰比和骨料体积率对它们的减小速率有较大影响.与弹性模量相比,溶蚀对抗压强度和劈拉强度影响更大.当溶蚀损伤变量小于0.6时,溶蚀混凝土抗压强度模型与试验结果良好吻合.  相似文献   
250.
某金矿有毒有害气体的来源、组成及影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
有毒有害气体是金矿主要危险源之一。通过对某金矿现场实测和调查,表明金矿有毒有害气体的主要成分是C、N、S的氧化物,主要来源是爆破产生的炮烟和无轨设备产生的尾气,主要影响因素因地点不同而存在差异。在采场和掘进巷道中,被截留在爆堆中的炮烟在通风结束后缓慢释放,会导致有害气体浓度短时间内积累,并达到较高浓度;在运输巷及斜坡道中,由于内燃机驱动的无轨设备较多,有害气体浓度主要受无轨设备数量、内燃机总功率大小及通风量等因素影响,波动较大,其中CO的浓度与通风量有较大关系。  相似文献   
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