碼頭掏空加固
簡(jiǎn)要描述:碼頭掏空加固 對高模量瀝青混凝土、SBS改性瀝青和70#普通瀝青混凝土進(jìn)行了15,20,40,60℃條件下的單軸貫入及抗壓回彈模量試驗,并結合單軸無(wú)側限抗壓強度試驗結果對黏聚力c值進(jìn)行計算,結果表明:高模量瀝青混凝土在各溫度下均具有相對較高的抗剪強度、黏聚力和抗壓回彈模量,尤其在高溫時(shí)仍然優(yōu)勢明顯.通過(guò)指標相關(guān)性分析,得到了由抗剪強度換算成抗壓強度、黏聚力c值及抗壓回彈模量的回歸方程.
產(chǎn)品型號: 碼頭加固
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
碼頭掏空加固
對高模量瀝青混凝土、SBS改性瀝青和70#普通瀝青混凝土進(jìn)行了15,20,40,60℃條件下的單軸貫入及抗壓回彈模量試驗,并結合單軸無(wú)側限抗壓強度試驗結果對黏聚力c值進(jìn)行計算,結果表明:高模量瀝青混凝土在各溫度下均具有相對較高的抗剪強度、黏聚力和抗壓回彈模量,尤其在高溫時(shí)仍然優(yōu)勢明顯.通過(guò)指標相關(guān)性分析,得到了由抗剪強度換算成抗壓強度、黏聚力c值及抗壓回彈模量的回歸方程.
沉管法施工技術(shù),是指在干船塢內或大型駁船上先預制鋼筋混凝士管段或全鋼管段,將其兩頭密封,然后浮運到的水域,再進(jìn)水沉埋到設計位置固定,建成需要的過(guò)江管道或大型水下空間
[1] 在干船塢內或大型駁船上先預制鋼筋混凝士管段或全鋼管段,將其兩頭密封,然后浮運到的水域,再進(jìn)水沉埋到設計位置固定,建成需要的過(guò)江管道或大型水下空間。珠江隧道工程為我國大型沉管工程開(kāi)創(chuàng )了成功的先例。
沉管法施工流程
碼頭掏空加固
研究了利用油頁(yè)巖渣-礦渣制備堿膠凝材料的方法,討論了油頁(yè)巖渣-礦渣堿膠凝材料的強度、強度增進(jìn)率和凝結時(shí)間及其主要影響因素,同時(shí)測試了油頁(yè)巖渣的組成結構和活性指標,并對油頁(yè)巖渣-礦渣堿膠凝材料的硬化產(chǎn)物與作用機理進(jìn)行了分析.結果表明:油頁(yè)巖渣-礦渣堿膠凝材料的硬化產(chǎn)物主要為無(wú)定形硅鋁酸鹽物質(zhì)形成的網(wǎng)絡(luò )結構,成分以Si,O為主,Ca,Al,Na次之;利用油頁(yè)巖渣與礦渣復合可合理調整堿膠凝材料組成中Ca與(Si+Al)的比值(摩爾比),使之具有優(yōu)良的抗壓強度且減少堿激發(fā)劑用量.
(1)沉管法實(shí)質(zhì):在隧址附近修建的臨時(shí)干塢內(或船廠(chǎng)船臺)預制管段,用臨時(shí)隔墻封閉,然后浮運到隧址規定位置,此時(shí)已于隧址處預先挖好水底基槽。
待管段定位后灌水壓載下沉到設計位置,將此管段與相鄰管段水下連接,經(jīng)基礎處理并后回填覆土即成為水底隧道沉管法隧道組成:一般由敞開(kāi)段、暗埋段、岸邊豎井與沉埋段等組成。
沉埋段兩端通常設置豎井作為起訖點(diǎn),豎井起到通風(fēng)、供電、排水和監控等作用。根據兩岸地形與地質(zhì)條件,也可將沉埋段與暗埋段直接相接而不設豎井。。)沉管法隧道組成:一般由敞開(kāi)段、暗埋段、岸邊豎井與沉埋段等組成。沉埋段兩端通常設置豎井作為起訖點(diǎn),豎井起到通風(fēng)、供電、排水和監控等作用。
研究了礦渣、粉煤灰、水泥等摻和料單摻和復摻時(shí)對生土墻體材料力學(xué)性能的影響.結果表明:單摻摻和料時(shí),水泥對生土墻體材料力學(xué)性能的改性效果較好,礦渣次之,不宜摻入粉煤灰;復摻摻和料的生土墻體材料與單摻或未摻摻和料的生土墻體材料相比,其抗壓強度、抗折強度、抗剪強度和收縮變形值均增加.復摻優(yōu)化后的組合為:礦渣、粉煤灰、水泥摻量(質(zhì)量分數)分別為12%,12%,8%.
根據兩岸地形與地質(zhì)條件,也可將沉埋段與暗埋段直接相接而不設豎井。圓形管段(船臺型管段)內輪廓為圓形,外輪廓有圓形、八角形和花籃形。
采用有限元法,對倒裝式基層瀝青路面結構的力學(xué)行為進(jìn)行分析.結果顯示:倒裝式基層瀝青路面結構面層的底面受拉應力作用,隨著(zhù)軸載的增大,拉應力近似呈線(xiàn)性遞增;倒裝式基層瀝青路面結構的底面拉應力明顯小于典型半剛性基層瀝青路面結構的底面拉應力,因而具有更好的抗裂性;級配碎石層底面始終處于受壓狀態(tài).