宁波市除格栅沉井制作下沉公司-土围堰施工方案采用苯丙乳液和环氧乳液对超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)进行改性,研究二者对UHTCC力学性能、黏结强度、收缩率的影响.结果表明:对比未改性UHTCC,苯丙乳液和环氧乳液改性的UHTCC抗压强度和抗折强度均降低,但黏结强度提高,收缩率减小;苯丙乳液改性UHTCC的极限应力和早期初裂应力降低,但90d的初裂应力提高,极限应变保持不变,初裂应变增大;环氧乳液改性UHTCC的极限应力、初裂应力提高,初裂应变增大,但极限应变减小,拉伸应变硬化现象不显著.
debisheng0866成品保护
1、沉井下沉前第一节应达到100%的设计强度,其上各节必须达到70%的设计强度。
2、施工过程中妥善保护好场地轴线桩、水准点,加强复测,防止出现测量错误。
3、加强沉井过程中的观测和资料分析,分区、依次、对称、同步地拆除砖胎膜,发现倾斜及时纠正。
4、沉至接近设计标高应加强测量观测、校核分析工作,下沉至距设计标高0.1m时,停止挖土和井内抽水,使其完全靠自重下沉至设计标高或接近设计标高。
5、沉至设计标高经2~3d下沉已稳定,方可进行封底。
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采用共固化RTM工艺制备了碳纤维增强环氧树脂5284RTM/5228A复合材料层板。通过超声C扫描和显微分析法评价了层板的内部质量,通过短梁剪切强度和弯曲性能研究了层板的力学性能,利用DMA评价了层板的耐热性能。结果表明,所制备的层板内部质量良好,预浸料层的预处理对层板的内部质量、力学性能和耐热性能都没有明显影响,而热固性中介层的引入虽然不会影响体系的内部质量和力学性能,但会使层板的耐热性能降低。六、应注意的质量问题
1、排水封底,操作人员可下井施工,质量容易控制。但当井外水位较高,井内抽水后,大量地下水涌入井内,或者井内土体的抗剪强度不足以抵挡井外较高的土体重量,产生剪切破坏而使大量土体涌入,沉井不能稳定,则必须井内灌水,进行不排水封底。
2、下沉过程中的偏差情况,虽然是过程控制,但偏差太大影响到终沉标高,尤当刚开始下沉时,应严格控制偏差不要过大,否则终沉标高不易控制在要求范围内。
3、下沉过程中的控制,一般可控制四个角,当发生过大的纠偏动作后,要注意检查中心线的偏移。封底结束后,注意检查底板与井墙交接处是否渗水,在地下水丰富的情况下,混凝土底板未达到一定强度时,还可能会发生地下水穿孔,造成渗水,因此必须做好封底期间的降水工作。
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为研究沥青混合料的时间-应力-温度依赖性,对3种沥青混合料进行了不同温度和应力水平下的静载蠕变试验,分析了温度、应力水平对沥青混合料蠕变特性的影响.结果表明:应力水平与温度对沥青混合料特征时间的影响相似,具有等效性;可以应用非线性黏弹性体的时间-应力-温度等效原理,推导出恒力温度位移因子、恒温应力位移因子和温度-应力联合位移因子;将沥青混合料在其他温度、应力水平下的蠕变曲线移位,可得到参考温度、参考应力水平下的蠕变主曲线.该研究成果也可为其他黏弹性材料的蠕变研究提供参考.七、质量保证措施
(一)建立和健全质量管理网
本分项工程管理网络如下图。
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从胶凝材料的水化程度、浆体孔结构以及水化产物的角度出发,研究温度发展历程对高掺量粉煤灰水泥浆体的作用机理.结果显示:采用温度匹配养护后,前期粉煤灰反应程度和浆体的碱含量消耗加快,而后期影响较小;水化产物较标准养护方式无论从形貌上还是成分上都有一定区别,但随着龄期发展,这种区别逐渐变小;温度匹配养护方式对高掺量粉煤灰水泥浆体孔结构的优化有利.(二)施工质量保证措施
1、组织所有施工管理人员认真理解施工方案,注重关键部位的质量要求及施工措施,并及时向工人进行交底;
2、尊重设计,自觉服从建设单位、监理工程师的监督;
3、严格按施工方案进行施工,并执行江苏省地方操作规程,完善质保体系,建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度;
4、针对实际,执行严格的奖惩制度,对不听指挥、盲目蛮干行为一律停工整顿。
5、所有施工机械进行编号,将现场技术员、质检长、现场负责人、班组长、下沉深度、高差等制成标牌悬挂于现场明显处,确保人员到位,责任到人。
6、施工过程中,全天实行跟踪检查,全过程旁站沉井下沉的施工过程,并在项目例会上提出当天发现的质量问题及整改情况,防止再次发生;
(三)文件资料及质量记录
凡发生的任何质量问题,均必须在施工日记上进行记录备查,并标清所在位置。
宁波市除格栅沉井制作下沉公司-土围堰施工方案总结回顾了复合材料连接技术的研究现状。分别阐述了机械连接、胶接和混合连接的连接形式、优缺点、适用领域以及发展前景。结果表明:复合材料传统的机械连接具有较强的抗层间剪切能力和抗剥离性能,适合于承受重载载荷;胶接由于质轻、连接效率高,且适宜薄壁复杂结构件,是一种高效实用且低成本的连接工艺;二者配合使用的混合连接兼具机械连接的质量安全可靠、便于拆装,以及胶接的抗恶劣环境、可连接异质件的优点。最后得出复合材料连接技术在未来将向着结构一体化方向发展的结论。