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31.
本文针对广西桂林地区缺乏河沙资源且石灰石资源丰富这一现状,研究机制砂C55混凝土双掺技术,在确定最佳粉煤灰、矿粉掺量的基础上,逐渐增加石屑取代机制砂的比例,对比石屑掺量与混凝土28天抗压强度的关系,确认石屑配制C55混凝土的可行性。  相似文献   
32.
锦屏二级水电站引水隧洞围岩稳定分析及支护设计   总被引:9,自引:9,他引:9  
锦屏二级水电站引水隧洞地处高山峡谷地区,埋深大、洞线长,高地应力、高外水压力问题突出。按照围岩是地下工程中主要的承载结构这一设计思想,应用弹塑性有限元法分析了锦屏二级水电站引水隧洞开挖及支护过程中围岩的变形规律与特征、围岩应力分布及其变化规律、塑性区范围,比较研究了不同渗控方案对隧洞围岩和衬砌的工作状态的影响,得出了一些对高地下水位条件深埋引水隧洞的支护设计有普遍意义的结论。  相似文献   
33.
气动仪表中的干面六杆机构,通常要求主动滑块的位移与摆动从动杆的摆角之间,保持近似的线性关系。这种机构通常用反复试凑的方法进行设计。这种方法既费时,精度又低,往往不能获得理想的结果。本文应用优化方法进行设计,既省时,又能获得较高的精度。  相似文献   
34.
混凝土坝坝后式水电站中,坝内钢管是最常见的一种布置型式。随着电站建设规模愈来愈大,相应的设计水头和管道直径也愈来愈大,衡量钢管设计水平的H·D值已超过大型电站或接近于巨型电站,对设计研究和施工方法都提出了更高的要求。为此,我们结合水口工程引水道的具体情况,拟就改进坝内钢管强度设计措施之一,即钢管外包压缩垫层问题在文献[1]的基础上作进一步分析研究。有关本文在这方面的设计分析方法,或可为类似工程借鉴。文洪同志就坝内钢管外包压缩垫层问题结合水口水电站压力钢管设计的具体情况作了较为全面的分析计算(原文发表于《人民长江》1987年第7期以下简称文献[1])。文献[1]将钢衬、垫层和混凝土作为联合受力结构,着重分析了垫层材料力学参数(E、μ)取用范围及其沿孔周设置范围。并提出了相应的计算原则和判别标准。但当时限于条件,未能对拟采用的垫层材料作材料性能试验,一些计算用参数均是假定的。本文在文献[1]基础上结合垫层材料试验实际情况,进一步分析垫层材料的力学性能影响。对垫层厚度、垫层沿管轴线铺设范围以及垫层材料选择依据等作一补充分析,使读者得以一窥全豹。  相似文献   
35.
本文着重介绍发电引水系统中进水口边坡支护,进水口布置型式及结构设计原则,引水隧洞(结合沿线地质情况各洞段)支护设计原则及参数确定,调压井的设置及结构布置,高压管道布置,钢衬及岔管设计。  相似文献   
36.
产品机构参数合理选择(优化设计)的研究是设计中亟待解决的问题,但目前这方面的资料较缺乏,因此使设计工作带有一定的盲目性。本刊为了满足广大设计工作者的要求,将陆继选登部分有关优化设计方面的文章。希望对优化设计有研究成果的科研设计人员积极投稿。本期选载两篇,这两篇都是为同一目的——曲柄滑块机构中位移与转角关系线性化——而写的,两文皆根据同一公式进行分析,但方法不同。陈文以均方根误差最小(最小二乘法)为目标优化选择参数,施文则以i-r曲线最低点为中点两面扩展,并以误差(△i/i)_(max)≤1%为准则,确立范围来选择相应参数。希广大读者对此编排提出宝贵意见及建议。  相似文献   
37.
深埋隧洞爆破开挖损伤区检测及特性研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
 通过对锦屏二级辅助洞爆破开挖损伤区的检测和数值计算,比较岩体开挖动态过程(包括爆炸荷载和地应力高速释放)及静态过程(地应力重分布)所分别造成的损伤,探明地应力瞬态释放诱发岩体损伤的机制。检测结果表明,地应力的存在对深埋隧洞爆破开挖损伤区具有较大影响。隧洞轴线垂直于最大主应力时的钻爆开挖损伤明显要大于轴线平行于最大主应力时的情况;可以将开挖损伤区分为内损伤区和外损伤区,其中前者主要由爆炸荷载和地应力高速释放二者耦合作用引起,其主要特征是岩体声波速度显著降低;后者主要由应力重分布引起,特征是岩体声波速度缓慢降低。另外,辅助洞实测的岩体内损伤区深度显著大于外损伤区深度,且内损伤区在断面上的分布特性受到开挖二次应力场的影响,表明伴随爆破过程发生的地应力瞬态卸载效应是内损伤区形成的直接原因之一,声波检测检测和数值模拟计算均也证明了这一点。  相似文献   
38.
深部岩体开挖方式对损伤区影响的试验研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
 深埋隧洞开挖过程中,钻爆法和TBM开挖所对应的不同围岩应力调整路径对开挖损伤区的形成有重要影响,但这一影响尚未引起足够的重视。依托锦屏二级水电站深埋隧洞群的开挖,通过损伤区原位检测试验对比分析2种不同开挖方式下围岩损伤区的特性及形成原因;作为现场试验的补充,在考虑锦屏大理岩基本力学特性和应力瞬态调整效应的基础上,采用数值方法比较应力瞬态和准静态调整所分别形成的开挖损伤区大小。试验结果表明,锦屏二级引水隧洞钻爆开挖的洞段,内损伤区(即严重损伤区)深度可以占到总损伤区深度的50%以上,岩体基本失去承载力。另外,此区域在断面上的分布特性受到开挖二次应力场的影响,表明伴随爆破过程发生的地应力瞬态卸载效应是内损伤区形成的直接原因之一;而TBM开挖洞段,内损伤区深度约占总损伤区深度的30%,该区域的形成可能更多地受到锦屏大理岩强度时间效应的影响,是表面应力松弛破坏逐渐发展的结果;考虑锦屏大理岩脆–延–塑性转换特性和应力瞬态调整效应后,可以利用数值计算方法较为客观地估计不同开挖应力路径下围岩开挖损伤区的范围。研究结论对深埋隧洞开挖方式选择及支护策略制定具有借鉴意义。  相似文献   
39.
本文利用公法线推导了在摆动式及平动式磨床上磨削双作用叶片泵定子曲线靠模的计算公式。公式简单、明了,具有初等数学基础的人都可利用本公式进行靠模的计算。平动式磨床靠模的计算公式(也可作为摆动式磨床靠模的简化计算公式)则更简单。本文适用于任意给定的定子曲线。  相似文献   
40.
(一) 前言在水电工程中,经常碰到诸如尾水管顶板、进水口或溢洪道胸墙和大跨度悬臂结构等大体积混凝土施工问题。这类结构在施工过程中有一个共同的特点,即当顶部底层混凝土浇筑完毕经过一个间歇期后继续浇高时,已浇筑  相似文献   
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