保定水下管線(xiàn)施工供應商
簡(jiǎn)要描述:保定水下管線(xiàn)施工供應商 采用梁式黏結試件,通過(guò)0,50,75,100次快速凍融循環(huán)試驗研究了鹽凍循環(huán)作用對鋼筋混凝土黏結強度,黏結剛度,初始滑移值,極限滑移值,破壞形態(tài)等指標的影響規律,并采用二乘法擬合得到鹽凍作用后的黏結滑移本構方程.結果表明:隨著(zhù)凍融次數的增加,鋼筋混凝土初始滑移和極限黏結強度均逐漸降低,且前者降幅更為顯著(zhù);凍融循環(huán)次數越多,
產(chǎn)品型號: 水下管道
所屬分類(lèi):過(guò)江管道
更新時(shí)間:2022-05-17
廠(chǎng)商性質(zhì):工程商
保定水下管線(xiàn)施工供應商
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采用240mm×150mm×1 200mm梁式黏結試件,通過(guò)0,50,75,100次快速凍融循環(huán)試驗研究了鹽凍循環(huán)作用對鋼筋混凝土黏結強度,黏結剛度,初始滑移值,極限滑移值,破壞形態(tài)等指標的影響規律,并采用二乘法擬合得到鹽凍作用后的黏結滑移本構方程.結果表明:隨著(zhù)凍融次數的增加,鋼筋混凝土初始滑移和極限黏結強度均逐漸降低,且前者降幅更為顯著(zhù);凍融循環(huán)次數越多,相同黏結應力水平下滑移量越大,黏結剛度越低,滑移量增長(cháng)也越快;箍筋能有效地和延緩鹽凍融作用環(huán)境下縱筋與混凝土黏結性能的劣化程度.
1)對地質(zhì)水文條件適應能力強(施工較簡(jiǎn)單、地基荷載較小);
(2)可淺埋,與兩岸道路銜接容易(無(wú)需長(cháng)引道,線(xiàn)形較好);
(3)防水性能好(接頭少漏水幾率降低,水力壓接滴水不漏);
(4)施工工期短(管段預制與基槽開(kāi)挖平行,浮運沉放較快);
(5)造價(jià)低(水下挖土與管段制作成本較低,短于盾構隧道);
(6)施工條件好(水下作業(yè)極少);
(7)可做成大斷面多車(chē)道結構(盾構隧道一般為兩車(chē)道)。
保定水下管線(xiàn)施工供應商
對小尺寸鋼筋混凝土梁誘導了不同寬度的裂縫,通過(guò)吸水試驗研究了帶裂縫混凝土的吸水性能,以及混凝土表面涂覆硅烷和內摻硅烷對水分侵入的效果.結果顯示,帶裂縫混凝土在吸水4 h內,其吸水量與時(shí)間平方根呈良好的線(xiàn)性關(guān)系;混凝土吸水系數隨裂縫寬度的增大而增大,且呈"S"形狀;經(jīng)表面防水處理的混凝土,水分以氣態(tài)形式沿裂縫進(jìn)入混凝土,貫穿憎水區后逐漸凝結并終與外界建立吸水通道,防水效果取決于憎水層厚度和裂縫寬度;內摻硅烷的混凝土整體憎水,即使裂縫寬度達0.4 mm,其防水效果仍保持不變.
(1)管段制作砼工藝要求嚴格,需保證干舷與抗浮系數;
(2)車(chē)道較多時(shí),需增加沉管隧道高度。導致壓載混凝土量、浚挖土方量與沉管隧道引道結構工程量增加。
干塢修筑與管段預制
干塢修筑
1、干塢位置選擇
(1)鄰近隧址,具備浮運條件,交通便利。
(2)有浮存系泊多節管段的水域;
(3)場(chǎng)地土具備一定的承載力,便于干塢圍擋與防滲工程;
(4)征地拆遷費用較低,具有重復開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。
2、干塢規模2、干塢規模
(1)一次預制管段干塢(僅放水一次,不需閘門(mén),塢首為土或鋼板樁圍堰。規模較大占地較多,適于工程量小土地價(jià)格較低、塢址地質(zhì)較差的工程);
將磨制好的水泥篩分成S(0~30μm),M(30~60μm)和L(60~160μm)這3個(gè)粒級,測試了每個(gè)粒級水泥的顆粒粒徑分布和主要礦物相含量,并對其早期水化放熱速率、水化產(chǎn)物組成及形貌進(jìn)行了對比分析.結果表明:3個(gè)粒級水泥的主要礦物相含量各異,其中C3S含量大小依次為L(cháng)MS,C2S,C3A和CaSO4·2H2O含量大小均依次為SML;3個(gè)粒級水泥漿體的水化放熱速率大小依次為SLM;在水化早期,S大多水化成針棒狀AFt,而M,L大多水化成凝膠狀AFm和薄片狀C4AH13.
(2)分批預制管段干塢(規模小、占地少、造價(jià)低、重復使用率高。閘門(mén)式塢門(mén)造價(jià)高、等待時(shí)間長(cháng)不利先沉管段穩定、基槽回淤很難處理、重復灌排致邊坡穩定性與塢底透水性差、臨時(shí)工程費用增加)。
3、干塢構造
干塢由塢墻、塢底、塢首、塢門(mén)、排水系統與車(chē)道組成:
(1)塢墻:坡率1:2的自然土坡,可用噴射砼防滲墻或鋼板樁;
(2)塢底:承載力應大于100kPa。浮起時(shí)富余深度1.0m;
(3)塢首及塢門(mén):一次預制只設塢首,分批預制應設雙排鋼板樁塢首與塢門(mén)(閘門(mén)或浮動(dòng)鋼筋砼沉箱);
(4)排水系統:井點(diǎn)降水;塢底明溝、盲溝與集水井泵排;堤外截、排水溝;
(5)車(chē)道。
采用石灰石粉等質(zhì)量取代河砂和機制砂,研究了石灰石粉摻量(質(zhì)量分數)對砂漿耐磨性能的影響,并結合顯微硬度和掃描電鏡(SEM)對其進(jìn)行了機理分析.結果表明:隨著(zhù)石灰石粉摻量的增大,砂漿耐磨系數先減小,后增大;其中河砂砂漿的石粉摻量為15%;機制砂砂漿的石粉摻量為10%.顯微硬度測試結果表明,石灰石粉提高了水泥石的硬度,改善了水泥石與骨料的界面過(guò)渡區;SEM表明,石灰石粉加速了C-S-H凝膠的生成,從而使C-S-H在7d時(shí)便產(chǎn)生了許多網(wǎng)絡(luò )狀粒子.