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反滲透荷載

發布時間: 2021-04-16 06:06:13

Ⅰ UPVC與PVC有什麼區別

UPVC與PVC的區別如下:

1、UPVC管就是硬脂聚氯乙烯的意思,質量好,適用於工業污水,食品級超純水反滲透水處理設備,電鍍設備等,使用范圍廣。PVC管就是聚氯乙烯的意思,一般質量較差,硬度不夠,容易老化等,用於排水管。

2、UPVC中的U,它的原文是unplasticized,在製造PVC原料未添加塑化劑的PVC原料稱UPVC或PVCU。沒有添塑化劑,PVC原料中的氯會全部揮發掉,而添加塑化劑的PVC原料,有許多殘余的氯無法揮發掉。

3、UPVC是PVC的基礎上提高性能的產品,UPVC的水管沒有殘余氯釋放,PVC的水管會有殘余氯釋放。

(1)反滲透荷載擴展閱讀:

UPVC必須經過改性造粒,才能使用。PVC性 脆,熱穩定性差,不易加工。不能直接使用,必須經過改性混配,添加相關助劑,最常見的改性是改性造粒。嚴格來說,有著特殊要求的PVC製品的PVC改性配方,是根據客戶要求量身定做的。

目前,國內PVC改性材料的配方設計,有不少產品已出口國外,獲得了一些自主知識產權;UPVC粒子處於室溫24小時後,吸水量少於0.02%,因此無須烘乾。如必須乾燥,可放入60-70℃的熱氣爐3小時,或80℃的乾燥機1-1.5小時。

回收料最多可用20%與新料混合,回收料的用量要看製品的最終用途而定。濫用回收料可使注塑失敗,不單是回收了的成分過多,更多的原因是由於物料經過多次再加工。回收料每多回收一次質量下降越多。

Ⅱ 用什麼方法可以盡快的消除公路上堅硬的冰雪

用鏟雪車

Ⅲ 大壩荷載計算中的滲透壓力是什麼,是由什麼原因造成的,對大壩的作用力是向上的嗎

大壩建成後,庫水在壩上、下游水位差作用下,經壩基和壩肩岩、土體中的裂隙、孔隙、破碎帶或喀斯特通道向壩下游滲漏的現象。經壩基的滲漏稱壩基滲漏,經壩肩的滲漏稱繞壩滲漏。
由於壩基和壩肩一帶岩、土體中地下水比其他地區的滲透途徑短、坡降大,所以壩基和壩肩岩、土體單位寬度內的滲透量要比庫區的大。同時,庫水沿壩基和壩肩岩體中的裂隙或破碎帶滲漏時,會產生滲透壓力。壩基可能滑動面上的法向滲透壓力(浮托力)將使可能滑動面上的法向荷載減小,從而也減小了由法向荷載所產生的抗滑力。壩肩岩體中的側向滲透壓力和可能滑動面上的法向滲透壓力,則使壩肩岩體的側向推力增加。這對壩基、壩肩以及下游的邊坡穩定都不利。此外,壩區滲漏還可軟化壩區岩體中的軟弱夾層、斷層破碎帶,或產生潛蝕(管涌)等現象,而降低壩基或壩肩岩體的承載力和抗滑力。壩區滲漏還可能浸沒壩下游寬廣的耕地或居民點。
為減小壩區岩體中的滲漏,需採取不同的防滲處理措施。對堅硬的裂隙岩體採用灌漿帷幕的效果最好。對喀斯特化岩體除採用灌漿帷幕外,還可採用鋪蓋、封堵和建截水牆防滲。對鬆散岩體宜採用不同防滲材料的垂直防滲或水平防滲鋪蓋。當壩基表層為弱透水層,下部為強透水層時,宜在壩下游埋設排水減壓井、排水槽等以減小滲透壓力。

Ⅳ 路基填料最小強度:CBR,解釋一下

CBR是California bearing ratio的縮寫,以一定的速率壓入試樣內,測得試樣在規定貫入量時的貫入阻力,將其與碎石的標准貫入阻力相比得到的比值。

由美國加州公路局首先提出,是用於評定路基土和路面材料的強度指標。在國外多採用 CBR 作為路面材料和路基土的設計參數。

(4)反滲透荷載擴展閱讀

加州荷載比是一種滲透試驗,用於評估道路基層材料的機械強度。它是二戰前由加州公路管理局開發的。本實驗的方法是測量標准面積壓頭穿透土樣的壓力。測量此壓力後,CBR值除以標准壓力,即按相同貫入度的標准礫石材料所需的壓力得出。

cbr方法是目前世界上應用最廣泛的方法之一。其優點是cbr值可以通過簡單的實驗室試驗來確定。所謂CBR值是指當試驗材料的貫入度達到2.5mm或5mm時,標准碎石(7mpa,10.5mpa)的單位壓力。

Ⅳ 牆體承受荷載

牆體類型

牆體按所處位置及布置方向分類:

按所處位置可以分為外牆和內牆。外牆——位於房屋的四周,也稱為外圍護牆;內牆——位於房屋內部,主要起分隔內部空間的作用。
按布置方向分類可以分為縱牆和橫牆。縱牆——沿建築物長軸方向布置的牆;橫牆——沿建築物短軸方向布置的牆,外橫牆俗稱山牆

結構及抗震要求

①強度要求
強度是指牆體承受荷載的能力。承重牆應有足夠的強度來承受樓板及屋頂的豎向荷載。
磚牆是脆性材料,變形能力小,因而對房屋的高度及層數有一定的限制值。
]②剛度要求
牆體作為承重構件,應滿足一定的剛度要求。一方面構件自身應具有穩定性,同時地震區還應考慮地震作用下對牆體穩定性的影響。
牆體的穩定性與高厚比有關。為滿足高厚比要求,通常在牆體開洞口部位設置門垛、在長而高的牆體中設置壁柱。

功能方面的要求
外牆保溫與隔熱

我國幅員遼闊,氣候差異大,牆體作為圍護構件應具有保溫、隔熱的性能。同時還應具有隔聲、防火、防潮等功能要求。

為了提高外牆保溫能力減少熱損失,應採取以下措施:

① 提高外牆保溫能力減少熱損失
一般有三種做法:增加牆體厚度、選用孔隙率高的輕質材料、採用多種材料的組合牆。
如圖為幾種組合牆與370實心粘土磚牆傳熱系數的比較。
② 防止外牆中出現凝結水
在靠室內高溫一側,用卷材、防水塗料或薄膜等材料設置隔蒸汽層,阻止水蒸汽進入牆體。

③ 防止外牆出現空氣滲透
為了防止外牆出現空氣滲透,一般採取以下措施:選擇密實度高的牆體材料,牆體內外加抹灰層,加強構件間的密縫處理等。
炎熱地區的外牆應具有足夠的隔熱能力。可以選用熱阻大、重量大的材料作外牆,也可以選用光滑、平整、淺色的材料,以增加對太陽的反射能力。
外牆作為建築最大的圍護面,在建築節能設計中具有極大的潛力。如被動式太陽房的設計中,外牆設計為一個集熱/散熱器,結合太陽能的利用,在外牆設置空氣置換層,為牆體的綜合保溫與隔熱提供了新的方式

Ⅵ 計算荷載橫向分布系數時要進行三車道布載嗎

可愛的玫瑰色天球懸於火熱的灰色天空.
塵世滲透著痛苦
那些女子被撩撥而逗起的尖叫,
華萊士·史蒂文斯/馬永波譯
進入它如同進入網眼之中
變的窮一蛋的殘酷哈哈

Ⅶ 作用於重力壩上的荷載有哪些

1、作用於重力壩上的荷載有壩體自重、上下游壩面上的水壓力、揚壓力、浪壓力或冰壓力、泥沙壓力以及地震荷載等。
2、重力壩是由砼或漿砌石修築的大體積擋水建築物,其基本剖面是直角三角形,整體是由若干壩段組成。重力壩在水壓力及其他荷載作用下,主要依靠壩體自重產生的抗滑力來滿足穩定要求;同時依靠壩體自重產生的壓力來抵消由於水壓力所引起的拉應力以滿足強度要求。在水壓力及其他外荷載作用下,主要依靠壩體自重來維持穩定的壩。重力壩的斷面基本呈三角形,築壩材料為混凝土或漿砌石。據統計,在各國修建的大壩中,重力壩在各種壩型中往往佔有較大的比重。在中國的壩工建設中,混凝土重力壩也佔有較大的比重,在20座高100m以上的高壩中,混凝土重力壩就有10座。

Ⅷ 地基處理方案的荷載問題

在確定地基處理方案時,根據地質情況的不同、建(構)築物的承載條件需要以及各種處理方案的成本比對,選擇既能達到要求,成本又較低的處理方法。 軟粘土的強度極低,不排水強度通常僅為5~30kPa,表現為承載力基本值很低,一般不超過70kPa,有的甚至只有20kPa。軟粘土尤其是淤泥靈敏度較高,這也是區別於一般粘土的重要指標。
軟粘土的壓縮性很大。壓縮系數大於0.5MPa,最大可達45MPa,壓縮指數約為0.35—0.75。通常情況下,軟粘土層屬於正常固結土或微超固結土,但有些土層特別是新近沉積的土層有可能屬於欠固結土。滲透系數很小是軟粘土的又一重要特點,一般在10.5~10.8cm/s之間,滲透系數小則固結速率就很慢,有效應力增長緩慢,從而沉降穩定慢,地基強度增長也十分緩慢。這一特點是嚴重製約地基處理方法和處理效果的重要方面。 軟粘土地基承載力低,強度增長緩慢;加荷後易變形且不均勻;變形速率大且穩定時間長;具有滲透性小、觸變性及流變性大的特點。
雜填土主要出現在一些老的居民區和工礦區內,是人們的生活和生產活動所遺留或堆放的垃圾土。這些垃圾土一般分為三類:即建築垃圾土、生活垃圾土和工業生產垃圾土。不同類型的垃圾土、不同時間堆放的垃圾土很難用統一的強度指標、壓縮指標、滲透性指標加以描述。雜填土的主要特點是無規劃堆積、成分復雜、性質各異、厚薄不均、規律性差。因而同一場地表現為壓縮性和強度的明顯差異,極易造成不均勻沉降,通常都需要進行地基處理。 結合本工程地基土的具體特徵,施工現場採取了以下措施:
利用重錘自由下落所產生的較大夯擊能來夯實淺層地基,使其表面形成一層較為均勻的硬殼層,獲得一定厚度的持力層。
施工要點:施工前應試夯,確定有關技術參數,如夯錘的重量、底面直徑及落距、最後下沉量及相應的夯擊遍數和總下沉量;夯實前槽、坑底面的標高應高出設計標高;夯實時地基土的含水量應控制在最優含水量范圍內;大面積夯時應按順序;基底標高不同時應先深後淺;結束後,應及時將夯松的表土清除或將浮土在接近1m的落距夯實至設計標高。 就是將獨立基礎下面一定厚度的軟弱土層挖除,然後以中砂、粗砂、礫石、碎石或卵石、灰土、以及其他性能穩定、無侵蝕性的材料填實。墊層應分層夯實,每層夯實後的密度應達到設計標准。
換土墊層的設計:換土墊層的設計包括計算墊層所應具有的最小寬度和厚度。在墊層的寬度方面,根據建築經驗,墊層的頂寬一般採用較基礎底邊每邊寬出200mm,墊層的底寬一般取基礎同寬。墊層的厚度應根據作用在墊層底面處土的自重應力與附加應力之和不大於軟弱土層承載力的條件確定,同時厚度不小於500mm。
在該對該廠房的基礎進行設計時,由勘察資料顯示,該地基為很厚的軟粘土層,其承載力標准值fk一80kN/m,重度r=17 kN/m3,IL=1.00,e=1.00。已知廠房獨立基礎承受上部結構荷載設計值F-155kN,設計室內外高差為0.3m,室外基礎埋深d=0.80m。從以上數據可知,該地基承載力和變形不能滿足設計要求,故需要進行換土墊層。墊層材料選用中砂,其承載力設計值按f=180kN/m計算(施工時砂墊層密度控制在中密程度),重度取r=19.5kN/m。
按公式1=b=[F/(f—yh)]確定基底長度和寬度(獨立柱正方形樁承台基礎)。
式中:1、b——基礎底面長和寬;
F——上部結構的荷載設計值;
f——換土墊層承載力;
7--基礎及回填土平均重度,一般取r=20kN/m;
h——基礎自重計算高度。
將具體數值代入後得:
採用該式確定墊層厚度時,需要用試演算法,即預先估計一個厚度,然後按上式校核,如不滿足要求時,必須增加墊層厚度,直至滿足要求為止。
為了減少計算工作量,設計該機房基礎換土墊層的厚度時,採用了查曲線圖的計算方法:曲線圖見《建築地基基礎》1990.10;231。
首先,按下式計算出
本工程除了對設計好的基礎進行地基加固處理以外,在施工設計階段就根據勘察資料進行結構本身防變形的設計,真正做到以設計為中心,預防結合的思想。
建築物常因功能的需要,使本身具有一定的剛度,一般工業及民用建築剛度比較大的有兩種,一種為絕對剛性,如鋼筋混凝土筒倉,煙囪等;另一種為相對剛性,如多層磚石房屋,多層鋼筋混凝土框架,它具有一定的剛度,可是它的強度較低,不能與它的剛度協調一致,其抗拉能力尤弱,因此碰到軟土地基時應適當增加其關鍵部位的抗拉強度,這樣有利於利用建築物的剛度來調整建築物部分不均勻沉降。本工程在關鍵部位的柱、梁均採取了加大縱筋直徑,全程加密箍筋的方法,以達到增大建築物整體抗拉強度的目的。 對於粘土層厚較大大的軟弱地基,尤其是地基壓縮量相差較大的位置,在建築物上設置沉降縫是常用的處理措施。沉降縫的設置宜結合建築物的平面形狀、地基土質、基礎類型及荷載條件等設置沉降縫,一般在下列部位設置:①建築平面的轉折部位;②高度差異或荷載差異處;③長高比過大的砌體承重結構或鋼筋混凝土框架結構的適當部位;④建築結構或基礎類型不同處;⑤分期建造的房屋的交界處。沉降縫應有足夠的寬度,房屋層數為2至3層時,沉降縫寬度為50~80mm。房屋層數為4至5層時,沉降縫寬度為80~120mm,房屋層數為5層以上時,沉降縫寬度不小於120mm,在特殊情況下可適當加寬。通過以上部位設置沉降縫可大大減少由於地基土軟弱引起的不均勻沉降縫。本工程是矩形平面,由於長度超過70米,所以在建築物中部設置沉降縫,寬度為240mm。
建築物荷載不僅使本建築物下的土層產生壓縮變形,在它以外一定范圍內的土層,由於受到基礎壓力擴散的影響也將產生壓縮變形,這種變形隨著距離增加值逐漸減小,由於軟土地基的壓縮性很高,當兩建築物之間距離較近時,這類附加不均勻壓縮變形甚大,常造成鄰近建築物的傾斜或損壞,若被影響建築物的剛度強度較差時,危害主要表現為產生裂縫;當剛度強度較好時則表現為建築物的傾斜。
減輕自重可減少建築物的總沉降量,從而有利於對不均勻沉降的控制。也可在預先估計沉降量大的部分減輕自重,用以直接調整不均勻沉降。由於一般磚石結構民用建築牆身重量所佔比例很大,故若能用輕質材料和改變結構體系來減輕這部分的重量,對控制沉降會有明顯效果。本工砌體材料均採用蒸壓混凝土空心砌塊,在起到保溫效果的同時又減輕了建築物的自重。
高樓萬丈平地起,所以地基處理的好壞直接影響到整個工程的質量,合理的、有針對性的軟弱地基處理和上部結構設計,可以有效地減輕和消除軟弱地基對上部結構的不利影響,確保工程質量。

Ⅸ 一些土力學上的判斷題 不知怎麼解 求各位教導下

1、錯,填土壓實中有些是為了將水排盡,所以不是最有含水率。
2、對,i=kv
3、錯,土有壓縮性,一般都需要一年或三個月,有些更長。如果太長,就需要地基處理。
4、錯,土的壓縮和外力荷載有很大的關系,如果一個淤泥加很大力,一個黃土不加力,這兩個是不同的。
5、錯,縮限是半固到固,塑限是液到半固,不是一個概念
6、對
7、錯、荷載加到面積上,有不同的壓強
8、對
9、錯、附加應力曲線,就是下降的
10、錯,該方法宜用於粗粒土層,也用於滲水量小的粘土層,可見這種方法也是有限的,地基處理裡面沒有一個是萬金油,你必須具體問題具體分析。

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