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冻结井钢筋混凝土弧形板井壁力学特性

2024-06-01

冻结井钢筋混凝土弧形板井壁力学特性研究

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通过实验和有限元计算,对在均匀荷载作用下新型冻结井高强钢筋混凝土弧形板井壁的变形特性、混凝土和钢筋应力的分布规律、极限承载力及其压碎区的位置进行了分析。研究结果表明,弧形构件的径向变形较小,可通过选择合适的可缩接头材料使该井壁结构起到“先柔后刚”的作用;弧形构件的内排钢筋总是比外排钢筋先屈服,并且钢筋发生屈服时对应荷载值一般为该构件极限承载力的60%左右;构件的极限承载力随混凝土单轴抗压强度的增大而增大,混凝土的强度等级提高10MPa,其极限承载力提高1.26MPa;弧形构件的压碎区位于其端部附近,因此,在设计该种井壁结构时弧形构件的两端应该加强,可在弧形构件的两端采用钢纤维混凝土以提高整体结构的承载能力。

深冻结井高强钢筋混凝土弧形板外壁内力分析 深冻结井高强钢筋混凝土弧形板外壁内力分析 深冻结井高强钢筋混凝土弧形板外壁内力分析
深冻结井高强钢筋混凝土弧形板外壁内力分析

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针对深厚表土层冻结井筒外层井壁的支护难题,结合其受力特点,提出了采用装配式高强钢筋混凝土弧形板结构,并考虑弧形板外壁与冻结壁的共同作用,推导出在不均匀冻结压力作用下装配式弧形板外壁的位移和内力计算公式。根据工程实例计算结果,指出了深厚表土层冻结井筒装配式弧形板外壁在设计和施工中应注意的一些关键技术问题,从而为该种新型外壁的实际应用提供了理论和设计依据。

高强钢筋混凝土预制弧板井壁力学特性分析 高强钢筋混凝土预制弧板井壁力学特性分析 高强钢筋混凝土预制弧板井壁力学特性分析
高强钢筋混凝土预制弧板井壁力学特性分析

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对高强钢筋混凝土预制弧板井壁结构的研究表明,实验结果与数值计算结果基本一致。高强钢筋混凝土预制弧板井壁结构具有很高的承载能力,影响其承载能力的主要因素依次为混凝土的强度等级、厚径比和配筋率。在均布荷载作用下,混凝土的强度等级提高10mpa,极限承载力提高126mpa。厚径比每增加1%,极限承载力增加085mpa。增大配筋率对提高其极限承载力作用不大,配筋率增大3倍,极限承载力只增加了01mpa。

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冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁试验研究

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冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁试验研究 4.4

冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁试验研究 冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁试验研究 冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁试验研究

提出一种新型的冻结井高强混凝土预制弧板外层井壁结构形式,通过原材料强度模型试验,研究了其力学形态和极限承载力.研究表明,该种新型井壁结构形式具有在井下装配后即可满负荷工作,承载能力大、受力特性好等优点,适用于400m以上深厚表土层冻结井外层井壁支护.

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冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁接头力学特性试验研究

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冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁接头力学特性试验研究 4.4

冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁接头力学特性试验研究 冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁接头力学特性试验研究 冻结井高强钢筋混凝土预制弧板井壁接头力学特性试验研究

通过正、负弯矩加载试验研究,揭示了新型高强钢筋混凝土预制弧板井壁螺栓式柔性接头力学特性,得到了确定接头抗弯刚度kθ的试验参数,为今后科学设计该种新型冻结井壁结构提供了试验依据。

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4钢筋混凝土立井井壁

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4钢筋混凝土立井井壁 4.5

4钢筋混凝土立井井壁

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全冻结立井单层钢筋混凝土井壁施工实践

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全冻结立井单层钢筋混凝土井壁施工实践 全冻结立井单层钢筋混凝土井壁施工实践 全冻结立井单层钢筋混凝土井壁施工实践

全冻结立井井筒单层井壁的设计甚为少见,在具体工程实践中并无先例可供参考,因此如何克服单层井壁漏水问题,特别接茬缝漏水是一个十分棘手的难题。而马泰壕煤矿井筒工程施工实践的成功,不仅减少工程建设费用也大大加快矿井建设的进度。

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钢纤维混凝土弧板井壁结构的力学特性

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钢纤维混凝土弧板井壁结构的力学特性 4.5

钢纤维混凝土弧板井壁结构的力学特性 钢纤维混凝土弧板井壁结构的力学特性 钢纤维混凝土弧板井壁结构的力学特性

针对深厚表土层煤矿立井井筒支护难题,提出可适用于冻结井筒外层井壁的钢纤维混凝土预制弧板井壁结构。通过模型试验对该种井壁结构的力学特性进行了研究。结果表明:钢纤维可增强弧板井壁结构的韧性,井壁破坏前钢纤维混凝土环向峰值应变达2200~2300με;钢纤维可改善井壁结构的变形和破坏特征,井壁破坏时的最大径向位移可达20mm以上。利用试验验证的有限元模型对钢纤维弧板井壁进行了极限承载力影响因素的分析,表明混凝土抗压强度与井壁厚径比是承载力的主要影响因素,而钢纤维掺入量对井壁承载力影响较小。最后建立了钢纤维混凝土弧板井壁的极限承载力经验公式。

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深厚冲积层高强钢筋混凝土井壁力学特性研究

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深厚冲积层高强钢筋混凝土井壁力学特性研究 4.4

深厚冲积层高强钢筋混凝土井壁力学特性研究 深厚冲积层高强钢筋混凝土井壁力学特性研究 深厚冲积层高强钢筋混凝土井壁力学特性研究

通过实验和理论计算,对在均匀荷载作用下高强钢筋混凝土井壁的力学特性进行分析。实验结果表明:高强钢筋混凝土井壁具有很高的承载力,影响其承载力的主要因素依次为混凝土的强度等级、厚径比和配筋率;在均匀外荷载作用下,混凝土强度提高10mpa,井壁的极限承载力提高4mpa左右,配筋率对井壁的极限承载力影响很小;高强钢筋混凝土井壁结构破裂时,环向钢筋沿破坏面发生塑性弯曲,混凝土破坏面与最大主应力方向的夹角为25°~30°,属压剪破坏。理论分析时,采用线性软化本构模型以及符合混凝土强度特性的mohr-coulomb强度准则,推导出高强钢筋混凝土井壁极限承载力的理论计算公式,并且其计算结果得到实验验证。

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深基岩冻结井筒外层井壁力学特性试验研究  

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深基岩冻结井筒外层井壁力学特性试验研究   4.3

深基岩冻结井筒外层井壁力学特性试验研究  

针对西部地区深基岩冻结井筒外层井壁结构优化设计方案,本次模型试验基于相似理论对我国西部地区某矿井冻结井筒外层井壁的力学特性进行研究,得到外层井壁的应变、应力、径向位移与水平荷载之间的关系曲线,并对其受力机理进行探讨。

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精华文档 冻结井钢筋混凝土弧形板井壁力学特性

深冻结井筒内层钢板高强钢筋混凝土复合井壁试验研究

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深冻结井筒内层钢板高强钢筋混凝土复合井壁试验研究 4.6

深冻结井筒内层钢板高强钢筋混凝土复合井壁试验研究 深冻结井筒内层钢板高强钢筋混凝土复合井壁试验研究 深冻结井筒内层钢板高强钢筋混凝土复合井壁试验研究

针对600~800m特厚表土层中冻结井筒的支护难题,根据约束混凝土原理,提出合理的解决途径是采用内层钢板高强钢筋混凝土复合冻结井壁结构。通过模型试验,对该种井壁结构的应力、变形和强度特性进行深入研究,结果表明:由于内层钢板筒的约束作用,井壁结构中混凝土处于三轴受压应力状态下,其变形能力和抗压强度都得到较大程度的提高,井壁破坏时,内缘混凝土的环向应变可达-4000με,表现出较好的延性特性,改善了高强混凝土的脆性缺陷。如将目前现场使用的现浇高强钢筋混凝土冻结井壁改为内层钢板高强钢筋混凝土复合结构形式,则井壁承载能力可大大提高,可合理地解决特厚表土层中冻结井筒的支护难题。影响该种井壁极限承载力大小的因素依次为混凝土抗压强度、厚径比、内层钢板厚度和配筋率,其中提高混凝土强度对井壁承载力影响非常显著,如将混凝土强度提高10mpa,则井壁承载力将提高约13.8%。而增大配筋率对井壁承载力影响甚微,所以,在实际工程应用中,为经济合理设计井壁,只需配置单外排钢筋。最后,根据理论分析和试验结果推导出该种井壁承载力的计算公式,从而为该种井壁结构的工程应用提供设计依据。

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地下大型钢筋混凝土薄壁筒体工程“倒挂井壁支护结构”施工

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地下大型钢筋混凝土薄壁筒体工程“倒挂井壁支护结构”施工 4.4

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深表土中高强钢筋混凝土井壁力学性能的试验研究

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深表土中高强钢筋混凝土井壁力学性能的试验研究 4.6

深表土中高强钢筋混凝土井壁力学性能的试验研究 深表土中高强钢筋混凝土井壁力学性能的试验研究 深表土中高强钢筋混凝土井壁力学性能的试验研究

针对500~700m深表土中冻结井筒的支护难题,提出合理的技术途径,即采用现浇高强钢筋混凝土井壁结构.通过模型试验,对这种井壁结构的应力特性和强度特征进行了深入研究,结果表明:高强钢筋混凝土井壁具有很高的承载力,且增大钢筋含量对井壁承载力影响很小,但提高混凝土的强度等级可显著地提高井壁的承载力.并根据理论分析和试验结果推导出了这种井壁承载力的计算公式,从而为该种高强井壁结构的工程应用提供了设计依据.

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钢筋混凝土的材料力学性能

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钢筋混凝土的材料力学性能 4.4

钢筋混凝土的材料力学性能

钢筋混凝土的材料力学性能 一、填空题: 1、《混凝土规范》规定以强度作为混凝土强度等级指标。 2、测定混凝土立方强度标准试块的尺寸是。 3、混凝土的强度等级是按划分的,共分为级。 4、钢筋按其外形可分为、两大类。 5、hpb235、hrb335、hrb400、rrb400表示符号分别为。 6、对于有明显屈服点的钢筋,需要检验的指标有、、、 等四项。 7、对于无明显屈服点的钢筋,需要检验的指标有、、 等三项。 8、钢筋和混凝土是两种不同的材料,它们之间能够很好地共同工作是因为、、 。 9、钢筋与混凝土之间的粘结力是由、、组成的。其中最大。 10、钢筋冷加工的方法有、、三种。 二、判断题: 1、规范中,混凝土各种强度指标的基本代表值是轴心抗压强度标准值。() 2、混凝土强度等级是由一组立方体试块抗压后的平均强度确定的。() 3、采用边长

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钢筋混凝土力学的发展与现状

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钢筋混凝土力学的发展与现状 4.4

钢筋混凝土力学的发展与现状

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钢筋混凝土材料力学性能

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钢筋混凝土材料力学性能 4.7

钢筋混凝土材料力学性能

1 钢筋混凝土材料的力学性能 1.《规范》规定钢筋混凝土结构(包括预应力钢筋混凝土结构)中的钢筋有哪几种,其等级如何? 答:《规范》规定钢筋混凝土结构(包括预应力钢筋混凝土结构)中的钢筋有以下几种: (1)热轧钢筋:是低碳钢、普通低合金钢在高温状态下轧制而成,包括光圆钢筋和带肋钢筋。等 级分为hpb235级,hrb335级,hrb400级,hrb500级。 (2)余热处理钢筋:热轧后立即穿水,进行表面控制冷却,然后利用芯部自身余热完成回火处理 所得成品钢筋。钢筋混凝土中常用rrb400级。 (3)热处理钢筋:是将热轧钢筋在通过加热、淬火和回火等调质工艺处理的钢筋。热处理后钢筋 强度能得到较大幅度的提高,而塑性降低并不多。常用的有三种,分别是40si2mn,48si2mn,45si2cr。 (4)冷轧带肋钢筋:采用强度较低、塑性较好的普通低碳钢或低合金钢热轧圆盘条作为母材

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钢筋混凝土材料的力学性能

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钢筋混凝土材料的力学性能 4.7

钢筋混凝土材料的力学性能

钢筋混凝土材料的力学性能

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钢筋混凝土的力学性能

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钢筋混凝土的力学性能 4.5

钢筋混凝土的力学性能

第一章钢筋混凝土的力学性能 1、钢和硬钢的应力—应变曲线有什么不同,其抗拉设计值fy各取曲线上何处的应力值作为依据? 2.钢筋冷加工的目的是什么?冷加工的方法有哪几种?各种方法对强度有何影响? 4、试述钢筋混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求? 5、我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?我国热轧钢筋的强度分为几个等级?用什么符号表示? 6、除凝土立方体抗压强度外,为什么还有轴心抗压强度? 7、混凝土的抗拉强度是如何测试的? 8、什么是混凝土的弹性模量、割线模量和切线模量?弹性模量与割线模量有什么关系? 9、什么叫混凝土徐变?线形徐变和非线形徐变?混凝土的收缩和徐变有什么本质区别? 10.如何避免混凝土构件产生收缩裂缝? 第二章混凝土结构基本计算原则 1.什么是结构可靠性?什么是结构可靠度? 2.结构构件的极限状态是指什么? 3.承载能力极限状态与正常使用极限状态要求有何不同? 4.

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钢筋混凝土检查井

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钢筋混凝土检查井 4.7

钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井

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钢筋混凝土配水井

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钢筋混凝土配水井 4.5

钢筋混凝土配水井

现浇钢筋混凝土排水管沟施工技术交底 1施工准备 1.1技术准备 1.认真审核施工图纸及设计说明,并办理图纸会审记录。 2.认真编制施工组织设计(方案),并经上级审核批准后,向有 关人员进行交底,办理签字手续。 3.施工前应按照图纸标明的现况管线位置在施工现场进行实地 坑探或物探,并办理变更洽商签认手续。 4.施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 5.根据设计图纸进行施工测量,定出管沟中线、高程和宽度,确 定管沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 6.对原材料和半成品进行检验、试验。 1.2材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。当 选用矿渣水泥时,应掺用适宜品种的外加剂;水泥应具有出厂合格 证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准 的规定和设计要求。 2.钢筋 (1)钢筋出厂时应有产品合

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钢筋混凝土钻井井壁模糊可靠度分析

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钢筋混凝土钻井井壁模糊可靠度分析 4.5

钢筋混凝土钻井井壁模糊可靠度分析 钢筋混凝土钻井井壁模糊可靠度分析 钢筋混凝土钻井井壁模糊可靠度分析

矿井井壁可靠性分析中存在大量不确定因素,主要是随机不确定性和模糊不确定性。钢筋混凝土钻井井壁因计算模式、材料强度、几何尺寸等不定性因素,统计分析得井壁的抗力和荷载效应均服从正态分布;该文利用钢筋混凝土钻井井壁可靠性原理和应用模糊数学理论,选降半梯形隶属函数,计算得模糊可靠性指标。对模糊可靠度与经典可靠度的比较,得到更接近工程实际的可靠度指标。并分析荷载效应容差和结构抗力容差对井壁模糊可靠度的影响。

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钢筋混凝土和钢板复合混凝土结构井壁壁后充填检查与补注浆

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钢筋混凝土和钢板复合混凝土结构井壁壁后充填检查与补注浆 4.4

钢筋混凝土和钢板复合混凝土结构井壁壁后充填检查与补注浆 钢筋混凝土和钢板复合混凝土结构井壁壁后充填检查与补注浆 钢筋混凝土和钢板复合混凝土结构井壁壁后充填检查与补注浆

针对钢筋混凝土结构和铜板复合混凝土结构井壁壁后充填检查与补注浆的施工与效果。

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现浇钢筋混凝土弧形模板内撑外挂法施工

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现浇钢筋混凝土弧形模板内撑外挂法施工 4.4

现浇钢筋混凝土弧形模板内撑外挂法施工 现浇钢筋混凝土弧形模板内撑外挂法施工 现浇钢筋混凝土弧形模板内撑外挂法施工

钢筋混凝土现浇结构施工历来重视模板工程。弧形结构因其应用较少且难度偏大,对模板的要求更为讲究。模板设计合理,施工事半功倍。我处在北京天文台2.16米天文望远镜观测室工程中,对直径22.2米、高1.8米至4.73米的多层环梁,采用弧形模板内撑外挂法施工,作了一次成功的尝试。一、弧形模板的主要构件(参阅原理图)

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弧形钢筋混凝土过梁的计算

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弧形钢筋混凝土过梁的计算 4.8

弧形钢筋混凝土过梁的计算 弧形钢筋混凝土过梁的计算 弧形钢筋混凝土过梁的计算

弧形钢筋混凝土过梁的计算

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钢筋混凝土检查井 (2)

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钢筋混凝土检查井 (2) 4.5

钢筋混凝土检查井 (2)

1/18 钢筋混凝土检查井施工方案 一、编制依据 1、芜湖经济技术开发区桥北工业园污水改造工程施工图设计;2011.06 2、给水排水工程构筑物结构设计规范;gb50068-2002 3、桥北工业园污水管网改造工程地质勘察报告;芜湖市勘察测绘设计 研究院;2012.05 4、《混凝土结构设计规范》(gb50010-2010) 5、其他相关的技术标准 二、工程概况 本工程在芜湖经济技术开发区桥北工业园区内,主要为污水改造工程, 有和平路、红星(ⅱ)路、红旗北路、永丰路、东梁路等5条道路的污水 管网,工程总投资:3050.2万元,总工期90天。详细情况如下: 1、和平路 和平路位于桥北工业区内一条次干路,道路两侧均为工业工地,大部 分地块为已建厂区,局部未建地块已有项目。根据建设单位已建本次和平 路污水改造工程范围:起点位于华山路路口,向北经红星路、红旗路、保 顺路

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袁军

职位:消防造价员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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