吉安市提升泵站沉井工程公司-鋼圍堰水下切割建立了含孔復合材料層合板的三維有限元模型,以二維Zinovie理論為基礎,結合改進的三維Hashin準則,對二維Zinoviev理論進行了簡化和拓展,提出了適用于三維模型的剛度退化方案,完成了對層合板的漸進失效分析。從纖維失效、基體失效、分層失效三個方面討論了層合板在拉伸載荷作用下的失效過程,并預測了層合板的拉伸極限強度及破壞模式。數值模擬結果與試驗基本吻合,驗證了所提出退化模型的正確性。debisheng0866概述濟寧市污水廠建設工程,是河北二建工程公司開發建設,根據施工圖紙,取水泵房筒體采用沉井施工,砼強度等級為C30/S6,該沉井外形尺寸為18m*12m,下沉高度15m。查閱地質勘查報告,并結合我公司沉井下沉實際施工經驗和實際下沉深度,本沉井下沉采用排水機械沖吸式和人工挖掘的方法施工,干封底。
二、施工準備
(一)技術準備
1、施工區域的巖土勘查報告;
2、泵房沉井施工圖紙及相關設計變更、圖紙會審;
3、施工區域內地下管線、設施、障礙資料;
4、相鄰建筑基礎資料;
5、施工區域的測量資料;
6、施工組織設計;

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以鄂西赤鐵礦尾礦為主要原料制備鐵尾礦燒結磚,通過綜合差熱分析(TG-DSC)、X射線衍射分析(XRD)和掃描電子顯微鏡分析(SEM),研究了鐵尾礦燒結磚的燒結過程及燒結機理.結果表明:鐵尾礦燒結磚的燒結過程分為干燥預熱、加熱、燒成及冷卻4個階段.鐵尾礦燒結磚燒結初期以固相表面的擴散傳質為主,燒結中后期以熔融液相作用下的固體顆粒重排和塑性流動傳質為主.熔融液相對鐵尾礦磚坯的燒結致密及固相反應起到重要的促進作用.(二)主要機具
1、沉井封底機具包括砼泵車、商品砼運輸車、插入式振動器等。
2、沉井下沉機具設備包括30t履帶式吊車,吸泥泵等。
3、排水機具包括離心式水泵、潛水電泵。
(三)作業條件
1、根據業主提供的地質勘探報告,了解該處地質(包括土地力學指標、休止角、摩擦系數、地質構造、分層情況等)和地下水文情況以及地下埋設物、障礙物情況等。
2、根據沉井結構特點、地質水文情況、施工設備條件及技術的可能性,在設計交底、圖紙會審的基礎上,編制切實可行施工方案或施工技術交底材料,以便指導工人施工。
3、按施工總平面布置圖,修建臨時設施,修筑道路、排水溝、截水溝,安裝臨時水、電線路,各種施工機具已運到現場并安裝維修試運轉正常。當施工現場條件許可時,電源設置雙回路及考慮備用設備,防止突然性停電、設備損壞造成沉井事故。
4、按設計總圖和沉井平面布置圖要求,設置測量控制網和水準基點,進行沉井中軸線、高程控制,作為沉井下沉定位的依據。若附近有建(構)筑物,設置沉降觀測點,定期進行沉降觀測。
5、進行技術交底,使施工作業人員了解并熟悉工程結構、地質和水文情況,了解沉井下沉施工技術要點、安全措施、質量要求及可能遇到的各種問題和解決方法。
6、對進入沉井的施工人員進行必要的身體檢查或詢問,并在現場配備常用的醫療急救器材。

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本文研究了海洋環境中微生物附著和海水老化對CFRP、GFRP和聚氨酯等聚合物材料透聲性能的影響。研究發現,微生物附著導致三種材料的透聲性能嚴重下降,涂漆可以改善微生物附著情況;海水老化所導致的GFRP和CFRP透聲系數下降都在5.2﹪以內,經海水老化后,GFRP的透聲性能與CFRP相比較好。三、施工工藝
(一)下沉流程
降水 → 下沉準備工作 → 設置垂直運輸機械、排水泵、挖排水溝、集水井 → 沖吸泥漿下沉 → 觀測 → 糾偏 → 沉至設計標高、核對標高 → 設集水井、鋪設封底材料 → 綁扎底板鋼筋、隱檢 → 底板澆筑砼 → 施工內隔墻、梁、板、頂板、上部建筑及輔助設施 → 基坑土方回填
(二)操作工藝
1、沉井下沉
(1)下沉施工方法
根據地下水和土質情況及施工條件,本沉井采用排水下沉。一旦出現土層不穩定、涌水量很大時,在井內排水沖吸土產生流沙,考慮使用水下吸土不排水下沉。當采用不排水下沉時,井內水位應始終保持高于井外水位0.3m~0.6m,井內出土視實際情況,采用高壓水泵破土,再用吸泥機排出泥漿。
(2)下沉施工
1)泵房沉井在第一節砼強度達到設計強度100%,便可拆除刃腳磚胎膜及砼墊層,拆除刃腳磚胎模做到分區、分組、依次、對稱、同步進行。為保證素砼與井體有較好的連結,下沉前,應對井體與封底素砼接觸部位用風鎬鑿毛,且須經監理驗收合格方可開始下沉。
2)排水下沉
①排水方法的選擇管井降水與明排水相結合的方法:在沉井外部周圍均勻設置9口管井井點(井深30 m)以降低地下水位,使井內土壤無積水。
②取土方法采用機械沖吸式和人工開挖方法排水下沉,開挖必須對稱,均勻進行,使沉井均勻下沉,吸土方法隨土層情況而定。在井內或井壁上設水泵,將泥漿排出井外。為不影響井內挖土操作和避免經常搬動水泵,采取在井壁上設置后置埋件,焊鋼操作平臺安設水泵,或設木吊架放水泵,水泵下加草墊或橡皮墊,避免振動。水泵抽吸高度控制不小于10m。如果井內滲水量很小,則直接在井內設高揚程水泵將地下水排出井外。

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對CFRP筋材錨固系統力學性能的研究進展進行了綜述。重點介紹了近幾年該領域的研究成果,其中包括試驗研究和數值仿真研究。對當前研究進展進行了評述并給出了一些觀點:指出夾片錨不能充分發揮CFRP筋材的強度,提出建立逐漸損傷強度分析方法,對夾片部位筋材的逐漸損傷破壞過程與強度進行分析預測;為了加速推廣CFRP筋材的工程應用,需要對CFRP筋錨固系統的疲勞性能與應力松弛性能開展深入研究;提出了一種新型CFRP拉索結構,更有利于CFRP拉索的錨固與盤卷。最后對CFRP拉索在應用中有待于解決的一些問題進行了展望。常規土層:從沉井中間開始逐漸向四周挖掘沖吸,每層厚度為0.4~0.5m,在刃腳處留1~1.5m寬臺階,然后沿沉井壁每2~3m為一段,向刃腳方向逐層全面、對稱、均勻的挖掘沖吸土層,每次沖吸或人工挖掘5~10㎝,當土層經不住刃腳的擠壓裂,沉井便在自重作用下均勻下沉,當沉井下沉很少或不下沉時,可再從中間挖0.4~0.5m,并繼續向四周均勻挖掘,使沉井平穩下沉。
粘土層或硬土層:從沉井中間開始逐漸向四周沖吸開挖,當沖吸挖掘到刃腳,沉井仍不下沉或下沉不平穩,則須按平面布置分段的次序逐段對稱地將刃腳步下沖吸空,并超出刃腳壁約10㎝,每段沖吸完用硬土層后,再分層挖掉加填的硬土層,可使沉井均勻減少承壓面而平衡下沉。
風化或軟質巖層:可用風鎬從中間向四周開挖,在刃腳口打炮孔,進行松動,炮孔深1.3m,以1m的間距呈梅花形交錯排列,使炮孔伸出刃腳口外15~30㎝,以便開挖寬度可超出刃腳口5~10㎝,下沉時,按刃腳分段順序,每次1m寬用小碎石進行回填,如此逐段進行,至全部回填后,再去除小碎石,使沉井平穩下沉。
吉安市提升泵站沉井工程公司-鋼圍堰水下切割對混凝土內氯鹽銹蝕HRB335級鋼筋的坑蝕現象及其對鋼筋力學性能的影響進行了研究;分析了現有拉伸試驗中屈服強度判斷方法的局限性,提出了銹蝕HRB335級鋼筋名義屈服強度的判斷方法(YPPCR法);將YPPCR法與數值分析相結合,建立了坑蝕鋼筋數值拉伸試驗方法;探討了蝕坑三維尺寸對鋼筋名義屈服強度退化的影響規律,建立了與蝕坑三維尺寸相關的單坑鋼筋屈服強度退化的計算模型;最后對不同銹蝕率下由單個蝕坑引起的鋼筋屈服強度的退化進行計算和概率分析,建立了與銹蝕率相關的鋼筋屈服強度退化概率模型.
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