河北省沉井排水下沉公司-鋼套箱圍堰施工對鋼纖維摻量(體積分數)為0%,1%,2%,4%的混凝土劈裂強度與變形特性進行了分析.結果表明:4種鋼纖維摻量混凝土屈服時拉伸變形量約為0.12mm,峰值時壓縮(拉伸)變形量隨著鋼纖維摻量增加而增大;鋼纖維摻量增加,混凝土的阻裂性能增強,其屈服、峰值抗拉強度明顯提高,屈服、峰值前韌度增強,而且對混凝土峰值抗拉強度的貢獻明顯大于屈服抗拉強度;當鋼纖維摻量大于2%時,混凝土不易形成貫通裂紋,基體開裂后,鋼纖維繼續承受拉應力,其韌性隨著鋼纖維摻量增加而增大.
debisheng0866排水下沉速度控制
根據本沉井的結構特點,為確保沉井結構安全,合理安排下沉速度是下沉關鍵,下沉過程中應始終保持均勻下沉,沉井不能出現較大高差。開始下沉時,鍋底控制在1m左右,高差控制在20cm內;為控制工期,在沉井下沉至3m左右,沉井基本進入軌道可加大沖吸泥漿量、鍋底適當加深,井中間鍋底可控制在2m左右,但須確保機械正常施工,如遇機械設備故障應立即維修或更換,如一小時不能排除,其他相應設備應停止施工,以防發生較大位移或較大高差,并做到整個高差控制在30cm內。
排水下沉注意事項
沉井下沉開始5m以內,要特別注意保持水平與垂直度,以免繼續下沉時,不易調整。為減少下沉的摩擦力和以后的清淤工作,最好在沉井的外壁采用隨下沉隨填土的方法,以減輕下沉困難。
沖吸土應分層進行,防止中部鍋底沖吸得太深,或刃腳部位沖土太快,實沉傷人。在沖吸土時,刃腳處、隔墻下不準有人操作或穿行,以避免刃腳處切土過多或實沉傷人。
在沉井開始下沉和將沉至設計標高時,周邊每層沖吸深度應小于30cm或更薄些,避免發生傾斜,在離設計標高20cm左右應停止沖吸土,依靠自重下沉到設計標高。

河北省沉井排水下沉公司-鋼套箱圍堰施工
為了改善環氧樹脂浸漬后的纖維束與混凝土之間沿纖維束徑向的黏結性能,通過對薄板試件進行四點彎曲試驗,研究了對纖維束表面進行黏砂處理、在混凝土中摻加短切聚丙烯纖維及在纖維編織網上掛U型鉤等措施的影響.結果表明:這3種措施都有助于提高纖維束與混凝土之間沿纖維束徑向的黏結力,從而提高保護層混凝土的抗剝離能力,最終提高構件的承載性能;黏細砂網的增強效果優于黏粗砂網;聚丙烯纖維摻量略低于1.0kg/m3的效果較好;加入U型鉤的試件承載能力提高明顯.3)不排水下沉若發生流砂、管涌現象,采用不排水下沉,一般采用水力吸泥機或水力沖射空氣吸泥等方法相結合在水下挖土。
水力機械沖土:用高壓水泵將高壓水流通過進水管分別送進沉井內的高壓水槍和水力吸泥機處,利用高壓水槍射出的高壓水沖刷土層,使其形成一定稠度的泥漿匯流至集泥坑,然后用水力吸泥機(或空氣吸泥機)將泥漿吸出,通過排泥管排出井外。
水力吸泥機沖土:適用于粉質粘土、粉土、粉細砂土,在淤泥或粉砂層中使用水力吸泥時,為防止涌泥、流砂現象,應保持井內水位高出井外水位1~2m。
(3)測量控制與觀測
沉井位置、標高的控制,是在沉井外部地面及井壁頂部四面,設置縱橫十字中心控制線、固定的觀測點、水準點及沉降觀測點,以控制位置和標高。沉井垂直度的控制,是在井筒內壁按四或八等分標出垂直軸線,各懸吊一個線墜逐個對準下部標板來控制,并定時用兩臺經緯儀進行垂直偏差觀測,挖土時,隨時觀測垂直度,當線墜離黑線達20㎜,或四面標高不一致時,即應糾正。沉井下沉的控制,系在井筒外壁周圍彈水平線,或在井外壁上四側用油畫筆畫出標尺刻度,每20cm一格,用水準儀觀測沉降。沉井下沉中加強位置、垂直度和標高(沉降值)的觀測,每班至少測量兩次(于班中及每次下沉后檢查一次),同時每層不小于一次,接近設計標高時,應加強觀測,每2h一次,預防超沉,由專人負責并做好下沉施工記錄,發現有傾斜、位移扭轉,應及時通知值班技術人員,指揮操作人員隨沉隨糾正。使偏差控制在允許范圍以內。

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采用比等效導熱相等法則,把顆粒改性復合材料導熱系數求解問題轉化為含有單個顆粒立方單元體的導熱系數求解.通過在單元體中定義復合體,計算出復合體的導熱系數.在此基礎上分別采用串、并聯模型,推導出顆粒改性復合材料導熱系數計算公式.采用本方法的計算結果與文獻報道的實驗數據進行了對比,表明本方法計算結果比Luikov算法及經典的Maxwell-Eucken模型更為精確,與實驗數據吻合較好,從而為顆粒改性型復合材料導熱系數計算提供了一種簡單、可靠的方法.當沉井下沉到刃腳接近設計標高約500㎜時,應注意放慢井中沖吸土速度,以觀測沉井自重下沉情況。當沉井下沉到距設計標高0.1m時,應停止井內吸土和抽水,使其靠自重下沉至設計標高或接近設計標高;在正常情況下,再經過2~3d下沉穩定后,或經觀測在8h內累計下沉不大于10㎜時,即可進行井底土形整理,開始封底。
(4)沉井下沉通病防治
1)沉井糾偏
根據該工程的施工條件及土質情況,如發現偏斜,視具體情況分別對策。
剛開始入土較淺時,如發生傾斜,只需在高刃腳的一側進行人工挖土,在刃腳低的一側保留較寬的土埂適當填砂石,入土較深時,在刃腳高的一側掏土隨著沉井的下沉逐漸糾正偏差,糾偏位移時,可故意使沉井向偏位方向傾斜,然后沿傾斜方向下沉,直到沉井底面中軸線與設計中軸線的重合或接近,再糾正傾斜,直到調整到容許范圍以內。除此之外還可采用井外射水,井內偏除土糾偏及增加偏土壓或偏心壓來糾偏。
沉井位置如發生扭轉,可在沉井的兩對角邊除土、另外兩對角邊填土,借助刃腳下不相符的土壓力所形成的扭矩,使沉井在下沉過程中逐步糾正到位。

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通過三點彎曲試驗,分析比較了單向分布與亂向分布鋼纖維混凝土的極限荷載、斷裂韌度、斷裂能和裂縫尖端開口位移.結果表明:與亂向分布鋼纖維混凝土相比,單向分布鋼纖維混凝土極限荷載、斷裂韌度、斷裂能和裂縫尖端開口位移均有明顯提高.單向分布鋼纖維混凝土斷裂性能明顯優于亂向分布鋼纖維混凝土.單向分布鋼纖維混凝土中有更多的鋼纖維橋接裂縫兩邊并有效承受荷載,使其斷裂性能明顯提高.所有偏差在下沉到距設計標高2m以上時,基本糾正好,然后謹慎下沉,在沉井刃腳接近設計標高50cm以內時,不允許再有超出允許范圍的偏差。
2)沉井不沉
主要原因有:
①開挖面挖土濃度不夠,下沉阻力過大;
②沉井傾斜,致使刃腳下局部土體未能順利挖除,形成較大的正面阻力;
③沉井在軟粘土層中因故停止下沉時間過久,側壓力增大;
④遇堅硬土層,破土困難;
⑤壁外無減阻措施或壁外減阻措施遭到破壞,側面摩阻力沒有降低。
河北省沉井排水下沉公司-鋼套箱圍堰施工為了研究影響聚合物顆粒在水泥表面吸附行為的因素,測試了摻乳液前后新拌漿體zeta電位隨時間的變化,并研究了乳液類型及聚灰比(mL/mC)對水泥粒子吸附乳液中聚合物顆粒(簡稱乳液顆粒)的影響.結果表明:水泥粒子會吸附乳液顆粒,陰離子型乳液顆粒較非離子型乳液顆粒更易被水泥粒子吸附;隨聚灰比的增加,水泥粒子對乳液顆粒的吸附量有一個最大值,且乳液顆粒在水泥表面的吸附是單層的.