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把铝面板聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫芯夹层梁的弯曲问题按平面应力问题进行研究,采用弹性理论建立了铝面板PMI泡沫芯夹层梁弯曲变形的微分方程,利用奇异函数把作用在梁上的外载荷表示为分布载荷,推导出了铝面板PMI泡沫芯夹层梁弯曲变形时的挠度表达式.按所推出的挠度表达式计算了铝面板PMI泡沫芯夹层梁中点挠度,并将其与有关文献采用能量法和有限元法计算的结果、有关文献所给出的试验值进行比较后发现,按所推出的挠度表达式计算的结果更为接近试验值,说明其计算精度是可靠的,而且表达形式较为简便,可在工程实际中推广应用.
注浆法是我们同地下灾害作斗争较普遍和较有效的方法之一。地层注浆法的实质通常是以钻机钻孔、注浆泵加压,把某些配制好的并能固化的具有充塞胶结性能的浆液,通过注浆钻孔注入各种不同的岩土层裂隙或洞穴中,浆液以充填、渗透等形式驱走岩土裂隙中的水并充填裂隙以达到封堵裂隙、溶洞、空洞隔绝灾源,从而起到永久性堵水、灭火和岩土加固的作用。
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采用自行改进的水化热测定系统,研究了粉煤灰、矿渣粉和水胶比对超高强混凝土用低水胶比浆体水化热和水化进程的影响规律.结果表明:掺10%(质量分数,下同)粉煤灰或矿渣粉不影响低水胶比浆体的水化进程;掺30%,50%粉煤灰或矿渣粉均使低水胶比浆体的水化温升和水化放热速率峰值明显降低,并延缓这些峰值出现的时间,且粉煤灰对水化进程的延缓效果优于同等掺量的矿渣粉;提高水胶比只能略微推迟浆体的水化温升和水化放热速率峰值出现的时间,使水化放热速率峰值有所增大,不会改变浆体温升曲线和放热速率曲线的形状.
注浆法分类方法很多,通常有如下几种:
1.按注浆工作与井巷掘砌及地层加固的先后时间次序进行分类,即分为预注浆和后注浆。预注浆法是在工程施工前或在工程进行到含水层之前进行注浆工程,按其施工地点不同,预注浆法又可分为地面预注浆和工作面预注浆两种。后注浆法是在施工工程之后所进行的注浆工作,它主要是为了减少施工工程的淋水、抗渗和加固工作,以杜绝外界渗水和加强久支护所采取的治水措施。
2.按浆液的注入形态注浆施工可分为:渗透注浆、割裂注浆、压密注浆、旋喷注浆和充填注浆等。渗透注浆是将浆液均匀地注入岩石裂隙或砂土孔隙,形成近似球状或柱状注浆体。割裂注浆是将浆液注入岩土裂隙,为增大扩散范围,获得较好堵水效果,可用高压加宽裂隙,促进浆液压入。压密注浆被用以压实松散土及砂,常用高压力注入高固体含量的浆液,具有低注入速度的特点。充填注浆主要用以充填并稳定自然空洞与废矿空间。旋喷住浆是采用高压水射流切割技术,具有增强地基强度,提高地基承载力,止水防渗,防止砂上液化和降低土的含水量功能。
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3.按注浆目的又可分为水注浆,防渗加固注浆。水注浆根据工作时间和工作地点不同,又可分为截流注浆,突水点注浆以及超前和壁后注浆。按水压和流速不同又可分为动水注浆和静水压注浆。防渗加固注浆其工作方式大致与壁后注浆同,以防止围岩、土渗漏,增强岩、土承载能力,通常用于高层建筑基础、水坝防渗、防水构筑物加固以及锚固注浆等。
4.按浆液分类可分为粒状浆液和化学浆液两大类。每类浆液按各自的特点和灌注对象不同可分为若干种。粒状浆液可分为不稳定粒状浆液,它包括水泥、水泥砂浆等。水泥浆液,它具有结石强度高、材料来源广,价格低、注浆工艺比较简单等特点、是注浆常用的一种,另一种是稳定粒状浆液,它包括粘土浆液和水泥粘上浆液。化学浆液又可分为无机浆液(主要指硅酸盆类)和有机浆液咬主要有环氧树脂类、聚氨酷类、丙烯酞胺类、木质素类及其他有机物类)。化学浆液的特点是可注性好。凝胶时间可按工程需要进行调节,对一某些细微裂隙的处理和有一定流速的漏水地段处理有其特殊的注浆效果。
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基于不利因素下FRP筋与混凝土粘结性能的研究成果,比较分析了FRP筋与混凝土间粘结性能的常见试验方法,着重介绍了高温、冻融循环、氯盐、碱液、干湿循环等多种不利因素下FRP筋混凝土的粘结滑移性能的研究进展及现状,综合分析及比较了现有研究成果并提出现有研究的不足及建议。
5.按浆材的混合方式可分为一单液单系统,双液单系统,同步注入双液双系统,交替注入双液双系统等四种。单液系统是将浆液的各组分按规定配比放在同一搅拌器中充分搅拌混合均匀后,由注浆泵压入地层的方法。双液单系统法是将两种浆液。通过各自的注浆泵按一定的比例在注浆管口的Y形管中混合然后注入地层,为使两种浆液混合均匀,一般在丫形管的出口处接一般刷形混合器。同步注入双液双系统是将两种浆液分别通过各自的注浆泵按一定的比例压入埋设在地下土层中两个注浆管(双层管),两种浆液在进入地层瞬间发生混合。交替注入双液双系统是将两种浆液分别通过各自的注浆泵,按一定的比例交替压入岩、土层的注入方法。
综上所述。由子注浆法使用比较经济、安全、可靠。它是一种具有巨大潜力和应用广泛的施工方法。它几乎适用于所有较复杂的地层岩工程。
成都高速公路下沉注浆联系方式不添加矿物掺合料,以5种组分(水泥、砂、碎石、水及减水剂)配制五组分高强混凝土,目前尚无统一成熟的方法.首先对Mehta等推荐的五组分高强混凝土配合比进行试验验证,然后以此为基础,将砂率(质量分数)和设计强度系数作为变化因素,利用普通混凝土配合比设计方法进行拟合计算,得出适用于C65,C70,C75,C90五组分高强混凝土配合比的砂率和设计强度系数,并进行了验证.结果表明,可利用普通混凝土配合比设计方法进行C65,C70,C75,C90五组分高强混凝土配合比设计.