凍結井鋼筋混凝土弧形板井壁力學特性研究
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4.4
通過實驗和有限元計算,對在均勻荷載作用下新型凍結井高強鋼筋混凝土弧形板井壁的變形特性、混凝土和鋼筋應力的分布規(guī)律、極限承載力及其壓碎區(qū)的位置進行了分析。研究結果表明,弧形構件的徑向變形較小,可通過選擇合適的可縮接頭材料使該井壁結構起到“先柔后剛”的作用;弧形構件的內(nèi)排鋼筋總是比外排鋼筋先屈服,并且鋼筋發(fā)生屈服時對應荷載值一般為該構件極限承載力的60%左右;構件的極限承載力隨混凝土單軸抗壓強度的增大而增大,混凝土的強度等級提高10MPa,其極限承載力提高1.26MPa;弧形構件的壓碎區(qū)位于其端部附近,因此,在設計該種井壁結構時弧形構件的兩端應該加強,可在弧形構件的兩端采用鋼纖維混凝土以提高整體結構的承載能力。
深凍結井高強鋼筋混凝土弧形板外壁內(nèi)力分析
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針對深厚表土層凍結井筒外層井壁的支護難題,結合其受力特點,提出了采用裝配式高強鋼筋混凝土弧形板結構,并考慮弧形板外壁與凍結壁的共同作用,推導出在不均勻凍結壓力作用下裝配式弧形板外壁的位移和內(nèi)力計算公式。根據(jù)工程實例計算結果,指出了深厚表土層凍結井筒裝配式弧形板外壁在設計和施工中應注意的一些關鍵技術問題,從而為該種新型外壁的實際應用提供了理論和設計依據(jù)。
高強鋼筋混凝土預制弧板井壁力學特性分析
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對高強鋼筋混凝土預制弧板井壁結構的研究表明,實驗結果與數(shù)值計算結果基本一致。高強鋼筋混凝土預制弧板井壁結構具有很高的承載能力,影響其承載能力的主要因素依次為混凝土的強度等級、厚徑比和配筋率。在均布荷載作用下,混凝土的強度等級提高10mpa,極限承載力提高126mpa。厚徑比每增加1%,極限承載力增加085mpa。增大配筋率對提高其極限承載力作用不大,配筋率增大3倍,極限承載力只增加了01mpa。
凍結井高強鋼筋混凝土預制弧板井壁試驗研究
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4.4
提出一種新型的凍結井高強混凝土預制弧板外層井壁結構形式,通過原材料強度模型試驗,研究了其力學形態(tài)和極限承載力.研究表明,該種新型井壁結構形式具有在井下裝配后即可滿負荷工作,承載能力大、受力特性好等優(yōu)點,適用于400m以上深厚表土層凍結井外層井壁支護.
凍結井高強鋼筋混凝土預制弧板井壁接頭力學特性試驗研究
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4.4
通過正、負彎矩加載試驗研究,揭示了新型高強鋼筋混凝土預制弧板井壁螺栓式柔性接頭力學特性,得到了確定接頭抗彎剛度kθ的試驗參數(shù),為今后科學設計該種新型凍結井壁結構提供了試驗依據(jù)。
全凍結立井單層鋼筋混凝土井壁施工實踐
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4.4
全凍結立井井筒單層井壁的設計甚為少見,在具體工程實踐中并無先例可供參考,因此如何克服單層井壁漏水問題,特別接茬縫漏水是一個十分棘手的難題。而馬泰壕煤礦井筒工程施工實踐的成功,不僅減少工程建設費用也大大加快礦井建設的進度。
鋼纖維混凝土弧板井壁結構的力學特性
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4.5
針對深厚表土層煤礦立井井筒支護難題,提出可適用于凍結井筒外層井壁的鋼纖維混凝土預制弧板井壁結構。通過模型試驗對該種井壁結構的力學特性進行了研究。結果表明:鋼纖維可增強弧板井壁結構的韌性,井壁破壞前鋼纖維混凝土環(huán)向峰值應變達2200~2300με;鋼纖維可改善井壁結構的變形和破壞特征,井壁破壞時的最大徑向位移可達20mm以上。利用試驗驗證的有限元模型對鋼纖維弧板井壁進行了極限承載力影響因素的分析,表明混凝土抗壓強度與井壁厚徑比是承載力的主要影響因素,而鋼纖維摻入量對井壁承載力影響較小。最后建立了鋼纖維混凝土弧板井壁的極限承載力經(jīng)驗公式。
深厚沖積層高強鋼筋混凝土井壁力學特性研究
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4.4
通過實驗和理論計算,對在均勻荷載作用下高強鋼筋混凝土井壁的力學特性進行分析。實驗結果表明:高強鋼筋混凝土井壁具有很高的承載力,影響其承載力的主要因素依次為混凝土的強度等級、厚徑比和配筋率;在均勻外荷載作用下,混凝土強度提高10mpa,井壁的極限承載力提高4mpa左右,配筋率對井壁的極限承載力影響很小;高強鋼筋混凝土井壁結構破裂時,環(huán)向鋼筋沿破壞面發(fā)生塑性彎曲,混凝土破壞面與最大主應力方向的夾角為25°~30°,屬壓剪破壞。理論分析時,采用線性軟化本構模型以及符合混凝土強度特性的mohr-coulomb強度準則,推導出高強鋼筋混凝土井壁極限承載力的理論計算公式,并且其計算結果得到實驗驗證。
深基巖凍結井筒外層井壁力學特性試驗研究??
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4.3
針對西部地區(qū)深基巖凍結井筒外層井壁結構優(yōu)化設計方案,本次模型試驗基于相似理論對我國西部地區(qū)某礦井凍結井筒外層井壁的力學特性進行研究,得到外層井壁的應變、應力、徑向位移與水平荷載之間的關系曲線,并對其受力機理進行探討。
深凍結井筒內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合井壁試驗研究
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4.6
針對600~800m特厚表土層中凍結井筒的支護難題,根據(jù)約束混凝土原理,提出合理的解決途徑是采用內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合凍結井壁結構。通過模型試驗,對該種井壁結構的應力、變形和強度特性進行深入研究,結果表明:由于內(nèi)層鋼板筒的約束作用,井壁結構中混凝土處于三軸受壓應力狀態(tài)下,其變形能力和抗壓強度都得到較大程度的提高,井壁破壞時,內(nèi)緣混凝土的環(huán)向應變可達-4000με,表現(xiàn)出較好的延性特性,改善了高強混凝土的脆性缺陷。如將目前現(xiàn)場使用的現(xiàn)澆高強鋼筋混凝土凍結井壁改為內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合結構形式,則井壁承載能力可大大提高,可合理地解決特厚表土層中凍結井筒的支護難題。影響該種井壁極限承載力大小的因素依次為混凝土抗壓強度、厚徑比、內(nèi)層鋼板厚度和配筋率,其中提高混凝土強度對井壁承載力影響非常顯著,如將混凝土強度提高10mpa,則井壁承載力將提高約13.8%。而增大配筋率對井壁承載力影響甚微,所以,在實際工程應用中,為經(jīng)濟合理設計井壁,只需配置單外排鋼筋。最后,根據(jù)理論分析和試驗結果推導出該種井壁承載力的計算公式,從而為該種井壁結構的工程應用提供設計依據(jù)。
地下大型鋼筋混凝土薄壁筒體工程“倒掛井壁支護結構”施工
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4.4
地下大型鋼筋混凝土薄壁筒體工程“倒掛井壁支護結構”施工
深表土中高強鋼筋混凝土井壁力學性能的試驗研究
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4.6
針對500~700m深表土中凍結井筒的支護難題,提出合理的技術途徑,即采用現(xiàn)澆高強鋼筋混凝土井壁結構.通過模型試驗,對這種井壁結構的應力特性和強度特征進行了深入研究,結果表明:高強鋼筋混凝土井壁具有很高的承載力,且增大鋼筋含量對井壁承載力影響很小,但提高混凝土的強度等級可顯著地提高井壁的承載力.并根據(jù)理論分析和試驗結果推導出了這種井壁承載力的計算公式,從而為該種高強井壁結構的工程應用提供了設計依據(jù).
鋼筋混凝土的材料力學性能
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4.4
鋼筋混凝土的材料力學性能 一、填空題: 1、《混凝土規(guī)范》規(guī)定以強度作為混凝土強度等級指標。 2、測定混凝土立方強度標準試塊的尺寸是。 3、混凝土的強度等級是按劃分的,共分為級。 4、鋼筋按其外形可分為、兩大類。 5、hpb235、hrb335、hrb400、rrb400表示符號分別為。 6、對于有明顯屈服點的鋼筋,需要檢驗的指標有、、、 等四項。 7、對于無明顯屈服點的鋼筋,需要檢驗的指標有、、 等三項。 8、鋼筋和混凝土是兩種不同的材料,它們之間能夠很好地共同工作是因為、、 。 9、鋼筋與混凝土之間的粘結力是由、、組成的。其中最大。 10、鋼筋冷加工的方法有、、三種。 二、判斷題: 1、規(guī)范中,混凝土各種強度指標的基本代表值是軸心抗壓強度標準值。() 2、混凝土強度等級是由一組立方體試塊抗壓后的平均強度確定的。() 3、采用邊長
鋼筋混凝土力學的發(fā)展與現(xiàn)狀
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鋼筋混凝土材料力學性能
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4.7
1 鋼筋混凝土材料的力學性能 1.《規(guī)范》規(guī)定鋼筋混凝土結構(包括預應力鋼筋混凝土結構)中的鋼筋有哪幾種,其等級如何? 答:《規(guī)范》規(guī)定鋼筋混凝土結構(包括預應力鋼筋混凝土結構)中的鋼筋有以下幾種: (1)熱軋鋼筋:是低碳鋼、普通低合金鋼在高溫狀態(tài)下軋制而成,包括光圓鋼筋和帶肋鋼筋。等 級分為hpb235級,hrb335級,hrb400級,hrb500級。 (2)余熱處理鋼筋:熱軋后立即穿水,進行表面控制冷卻,然后利用芯部自身余熱完成回火處理 所得成品鋼筋。鋼筋混凝土中常用rrb400級。 (3)熱處理鋼筋:是將熱軋鋼筋在通過加熱、淬火和回火等調(diào)質(zhì)工藝處理的鋼筋。熱處理后鋼筋 強度能得到較大幅度的提高,而塑性降低并不多。常用的有三種,分別是40si2mn,48si2mn,45si2cr。 (4)冷軋帶肋鋼筋:采用強度較低、塑性較好的普通低碳鋼或低合金鋼熱軋圓盤條作為母材
鋼筋混凝土材料的力學性能
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4.7
鋼筋混凝土材料的力學性能
鋼筋混凝土的力學性能
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4.5
第一章鋼筋混凝土的力學性能 1、鋼和硬鋼的應力—應變曲線有什么不同,其抗拉設計值fy各取曲線上何處的應力值作為依據(jù)? 2.鋼筋冷加工的目的是什么?冷加工的方法有哪幾種?各種方法對強度有何影響? 4、試述鋼筋混凝土結構對鋼筋的性能有哪些要求? 5、我國用于鋼筋混凝土結構的鋼筋有幾種?我國熱軋鋼筋的強度分為幾個等級?用什么符號表示? 6、除凝土立方體抗壓強度外,為什么還有軸心抗壓強度? 7、混凝土的抗拉強度是如何測試的? 8、什么是混凝土的彈性模量、割線模量和切線模量?彈性模量與割線模量有什么關系? 9、什么叫混凝土徐變?線形徐變和非線形徐變?混凝土的收縮和徐變有什么本質(zhì)區(qū)別? 10.如何避免混凝土構件產(chǎn)生收縮裂縫? 第二章混凝土結構基本計算原則 1.什么是結構可靠性?什么是結構可靠度? 2.結構構件的極限狀態(tài)是指什么? 3.承載能力極限狀態(tài)與正常使用極限狀態(tài)要求有何不同? 4.
鋼筋混凝土配水井
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4.5
現(xiàn)澆鋼筋混凝土排水管溝施工技術交底 1施工準備 1.1技術準備 1.認真審核施工圖紙及設計說明,并辦理圖紙會審記錄。 2.認真編制施工組織設計(方案),并經(jīng)上級審核批準后,向有 關人員進行交底,辦理簽字手續(xù)。 3.施工前應按照圖紙標明的現(xiàn)況管線位置在施工現(xiàn)場進行實地 坑探或物探,并辦理變更洽商簽認手續(xù)。 4.施工前,必須驗槽,經(jīng)簽認合格后方可進行下道工序施工。 5.根據(jù)設計圖紙進行施工測量,定出管溝中線、高程和寬度,確 定管溝變形縫的位置,并對控制樁進行加密和保護。 6.對原材料和半成品進行檢驗、試驗。 1.2材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥。當 選用礦渣水泥時,應摻用適宜品種的外加劑;水泥應具有出廠合格 證和檢驗報告單,進場后應取樣復試合格,其質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標準 的規(guī)定和設計要求。 2.鋼筋 (1)鋼筋出廠時應有產(chǎn)品合
鋼筋混凝土鉆井井壁模糊可靠度分析
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4.5
礦井井壁可靠性分析中存在大量不確定因素,主要是隨機不確定性和模糊不確定性。鋼筋混凝土鉆井井壁因計算模式、材料強度、幾何尺寸等不定性因素,統(tǒng)計分析得井壁的抗力和荷載效應均服從正態(tài)分布;該文利用鋼筋混凝土鉆井井壁可靠性原理和應用模糊數(shù)學理論,選降半梯形隸屬函數(shù),計算得模糊可靠性指標。對模糊可靠度與經(jīng)典可靠度的比較,得到更接近工程實際的可靠度指標。并分析荷載效應容差和結構抗力容差對井壁模糊可靠度的影響。
鋼筋混凝土和鋼板復合混凝土結構井壁壁后充填檢查與補注漿
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4.4
針對鋼筋混凝土結構和銅板復合混凝土結構井壁壁后充填檢查與補注漿的施工與效果。
現(xiàn)澆鋼筋混凝土弧形模板內(nèi)撐外掛法施工
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4.4
鋼筋混凝土現(xiàn)澆結構施工歷來重視模板工程?;⌒谓Y構因其應用較少且難度偏大,對模板的要求更為講究。模板設計合理,施工事半功倍。我處在北京天文臺2.16米天文望遠鏡觀測室工程中,對直徑22.2米、高1.8米至4.73米的多層環(huán)梁,采用弧形模板內(nèi)撐外掛法施工,作了一次成功的嘗試。一、弧形模板的主要構件(參閱原理圖)
鋼筋混凝土檢查井 (2)
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4.5
1/18 鋼筋混凝土檢查井施工方案 一、編制依據(jù) 1、蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)橋北工業(yè)園污水改造工程施工圖設計;2011.06 2、給水排水工程構筑物結構設計規(guī)范;gb50068-2002 3、橋北工業(yè)園污水管網(wǎng)改造工程地質(zhì)勘察報告;蕪湖市勘察測繪設計 研究院;2012.05 4、《混凝土結構設計規(guī)范》(gb50010-2010) 5、其他相關的技術標準 二、工程概況 本工程在蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)橋北工業(yè)園區(qū)內(nèi),主要為污水改造工程, 有和平路、紅星(ⅱ)路、紅旗北路、永豐路、東梁路等5條道路的污水 管網(wǎng),工程總投資:3050.2萬元,總工期90天。詳細情況如下: 1、和平路 和平路位于橋北工業(yè)區(qū)內(nèi)一條次干路,道路兩側均為工業(yè)工地,大部 分地塊為已建廠區(qū),局部未建地塊已有項目。根據(jù)建設單位已建本次和平 路污水改造工程范圍:起點位于華山路路口,向北經(jīng)紅星路、紅旗路、保 順路
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職位:消防造價員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林