陽泉市市政沉井施工公司-鋼圍堰水下切割釆用高強低伸工業滌綸為原料,加工織造了機織間隔織物,對間隔織物空間進行泡沫填充,面層與樹脂進行復合,制成了三明治型復合材料板材。測試了沖擊位置不同時復合板材耐沖擊性能和沖擊前后板材的側壓性能,分析了沖擊位置對三明治型復合板材耐沖擊性能的影響。結果表明,相同沖擊能量作用下,沖擊位置不同時,復合板材的表觀破壞和沖擊后側壓性能均有差異。在間隔織物規格相同的情況下,沖擊位置在接結點處的板材表觀沖擊損傷大,但沖擊發生在接結點處的板材受沖擊后,所能承受的側壓載荷相對較大。
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。

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為量化控制混凝土澆注質量,研究開發了一套動態可視化實時監測集成系統.此集成系統利用GPS定位導航的RTK(real time kinematic)工作模式和特制電極裝置實時獲取振搗棒軌跡和振搗時間,經單片機過濾整合后無線發送給遠程計算機,最終由可視化軟件評判并實現在線饋控作業.試驗表明:該系統可較好地實現實時監測和量化評價混凝土振搗狀態.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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對4種類型的水泥基材料進行絕熱溫升試驗,提出絕熱溫升各階段分界點的確定方法,分析各階段持續時間和溫升速率大小等規律,并對已有的最終溫升預測方法進行修正.最后在分析不同類型水泥基材料絕熱溫升規律的基礎上,提出一種通用的水泥基材料絕熱溫升速率表達式,用于描述絕熱溫升速率隨齡期的變化.所提出的表達式形式簡單,各參數具有較為明確的物理意義,與已有模型的表達式相比,在對早齡期絕熱溫升和溫升速率的描述方面具有更好的效果.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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采用光纖布拉格光柵(FBG)對碳纖維增強復合材料(CFRP)的振動性能和損傷類型進行研究。采用落球擊打碳纖維增強復合材料懸臂梁自由端,使復合材料懸臂梁產生諧振。通過測量復合材料懸臂梁的諧振頻率,計算其阻尼損耗因子,得到無損傷碳纖維復合材料的振動性能。在此基礎上,對碳纖維增強復合材料人為引入損傷,利用FBG測量其損傷狀態下的諧振頻率,依據諧振頻率分析判斷損傷類型。研究結果可對碳纖維增強復合材料的振動性能研究和損傷監測提供參考。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。
陽泉市市政沉井施工公司-鋼圍堰水下切割通過將纖維、填料加入到雙酚A和雙酚F共混體系中,制備出一種環氧樹脂團狀模塑料,并對其固化工藝及力學性能進行了研究,討論了不同樹脂混合配比及填料種類對團狀模塑料拉伸性能的影響。研究結果表明,當雙酚A/雙酚F質量混合比為1∶1,填料為二氧化硅時,團狀模塑料性能最優。