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21.
文章以R1保畅公路为例,基于安全可靠原则并立足于水利水电项目交通工程施工组织要求,将公路分为三段施工。并对分段公路施工中的土石方开挖、浆砌石挡墙、沥青混凝土路面等施工技术工艺和组织保障方案进行了详细论证研究,为工程高效优质的施工建设提供了重要技术保障。 相似文献
22.
韦斯 《中国新技术新产品》2010,(4):127-127
本文指出了影响水利水电工程质量勘察的原因,并初步提出了提高水利水电质量勘察的一些措施;同时分析了当前水利水电工程质量勘察的现状。 相似文献
23.
汞具有高挥发性、高毒性及腐蚀性,对人身、设备及环境具有重大危害,严重影响了气田开发和利用的安全性,目前已引起了涉汞油气田的高度关注。气田水中不同汞形态主要由难溶性汞(悬浮汞),可溶态汞(单质汞、无机汞、有机汞)组成。气田水中汞形态分析的前处理方法主要有金管富集法、液液萃取法、蒸馏法和膜分离法等。汞形态分析方法主要有气相色谱法、高效液相色谱法、质谱法、原子吸收光谱法及各分析方法之间的联用技术。研究分析气田水中汞的形态,可为气田水选择适当的净化处理技术。同时为气田作业区汞防护措施研究提供依据,做好汞污染的防控。 相似文献
24.
根据常法向刚度条件下结构面剪切力学特性研究嵌岩桩的荷载传递机制。考虑桩–岩界面胶结作用,提出完整的嵌岩桩桩–岩界面剪切机制,即包括胶结破坏、滑动剪胀及剪切滑移3部分;根据桩–岩界面不同剪切阶段的力学特性,建立完整的桩–岩界面剪切本构方程。基于结构面剪切力学特性,从理论上分析嵌岩桩桩侧阻力强化效应的产生机制。研究结果表明,桩侧阻力增强效应在整个桩侧都有发生,但在桩端附近桩侧最为明显。在机制分析的基础上,提出考虑桩侧阻力强化效应的嵌岩桩竖向承载力理论计算方法,该法计算模式明显有别于传统桩基规范算法。工程算例对比分析结果表明,该方法计算值比桩基规范传统算法计算值更接近于现场实测静载试验结果。这一算法可为嵌岩桩设计与应用提供新的思路。 相似文献
25.
采用浸渍法制备keggin型多钼氧簇/改性硅藻土(PMoO/Dia)催化剂。分别采用FT-IR、XRD、BET、SEM和碘离子选择电极来测试并研究催化剂结构,表面形貌和碘离子催化性能。利用分子力学和量子化学方法对PMoO在Di和Dia表面的吸附进行计算模拟。研究结果显示:负载后的PMoO高度有序分散在Dia表面上且未改变其原有的Keggin结构;在加有0.5 g的7%PMoO/Dia催化剂的反应体系中反应8 min后碘离子的转化率为99.7%,反应速率达到了2.25×10~(-5) mol/(L·s),与空白相比,PMoO/Dia的催化效果提高2.25×10~3倍;PMoO以物理吸附和化学吸附两种方式吸附在Di和Dia表面,Dia表面的铵基增加了PMoO与Dia之间的静电吸附和化学吸附作用力,同时降低了PMoO/Dia的前线轨道能级。催化剂重复使用10次以后仍保持着良好的催化性能,重复性好,无过氧化,具有较好的应用前景。 相似文献
26.
四川盆地绵阳-长宁凹槽构造演化的沉积约束 总被引:2,自引:0,他引:2
系统收集了四川盆地绵阳-长宁凹槽内外的露头和钻井资料,根据地层不整合、岩性变化、测井曲线对比和岩石地球化学等沉积记录,对绵阳-长宁凹槽在震旦纪—早寒武世的构造演化进行了研究。研究发现,凹槽内下寒武统存在明显的上超,保留了下寒武统与震旦系灯影组之间的侵蚀暴露界面,并且残留的灯影组具有早期岩溶现象,表明凹槽在寒武纪沉积前存在暴露侵蚀过程。地层沉积旋回对比表明,凹槽内黑色岩系较正常的麦地坪组多一套沉积旋回,而且凹槽内资阳1井元素测井显示黑色岩系下部发育20 m厚的含硅泥质白云岩,结合邻区钻井分层认识,认为凹槽内黑色岩系不止是寒武系麦地坪组,还包括震旦系灯影组三段和四段。另外,灯影组四段硅质岩具有明显的热水成因特征,也证明当时具有强烈的区域拉张背景。结合中新元古代—寒武纪岩浆岩活动记录和南华纪地层发育特征,认为绵阳-长宁凹槽是在南华纪裂谷基础上,持续负地貌继承性发育起来的,是间歇性拉张沉降和暴露剥蚀联合作用的结果,因此该凹槽的构造属性为拉张-侵蚀槽。 相似文献
27.
28.
29.
采用极化曲线、电化学阻抗谱(electrochemical impedance spectroscopy,EIS)研究了304L和S32304不锈钢在不同质量分数和温度工业磷酸中的电化学行为.研究表明:随着工业磷酸质量分数的增大,304L和S32304两种不锈钢自腐蚀电位和自腐蚀电流逐渐增大,极化电阻增大,耐蚀性增强;随着工业磷酸溶液温度的升高,304L和S32304两种不锈钢自腐蚀电位和自腐蚀电流逐渐增大,极化电阻和溶液电阻逐渐减小;工业级磷酸溶液中,304L不锈钢的耐蚀性能较S32304不锈钢的差. 相似文献
30.
混凝土面板堆石坝施工环节多、工期紧、施工质量要求高,大坝建设过程控制尤为重要,针对大坝施工过程中填筑料碾压关键环节,建立面板堆石坝碾压过程实时监控系统,通过对大坝碾压过程中碾压机的运行轨迹、速度、激振力状态等过程参数的实时监测,实现对大坝碾压过程的实时监控与分析,确保大坝施工质量始终处于受控状态. 相似文献