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地基系统的应用领域无所不在,从测绘、勘探、监测等专业领域到导航、旅游等大众领域。
测绘/GIS/勘测/国土/城建:采集高精度地图数据,用于各种基础设施工程建设领域,为智慧城市建设提供基础数据。
灾害/建筑物/构筑物监测:监测目标物运行状态,减少经济损失、人员伤亡。
智能交通/车辆监控:为智能交通管理、车道级车辆控制提供基础的位置数据。
地震监测:大陆架地壳稳定性监测研究。
航海勘测与导航:航海船只的精确定位、精确导航。
航空导航与控制:航空飞行器的导航、进场精密控制等。
精准农业:农业精细化管理。2100433B
由连续运行基准站网、系统控制与数据中心、数据通信网络以及用户应用子、系统等组成,各子系统的定义与功能介绍如下。
1)连续运行基准站子系统:卫星信号的捕获、跟踪、采集与传输;设备完好性监测。
2)系统控制与数据中心子系统:数据分流与处理;系统管理与维护;服务生成与用户管理;管理各播发站、差分信息编码、形成差分信息队列。
3)数据通信网络子系统:把基准站北斗观测数据传输至数据中心;把系统差分信息传输至用户。
4)用户应用子系统:按照用户需求进行不同精度定位。
其中,基准站子系统主要由天线、接收机、通信设备、供电设备、避雷设备、气象设备及观测室等组成。
基于连续运行的永久参考站,解算出的修正数包括区域信号(类似CORS信号)和广域差分信号(类似SBAS),播发方式包括移动网络/UHF电台/同步卫星等;内容更丰富,应用更广泛。
观测平台在地面的测量系统。地基系统常指地基增强系统,通过提供差分修正信号,可达到提高卫星导航精度的目的;优化后的定位精度可以从毫米级至亚米级不等;该系统是卫星定位技术、计算机网络技术、数字通讯技术等高新科技多方位、深度结晶的产物 。
不锈钢应用领域
谈到不锈钢,大家往往会想到自己家中的不锈钢餐具厨具, 还有街头的闪闪发光的杆栏扶手, 以及建筑物表面的装饰。 其实不锈钢作为一种优良的功能材料和结构材料在工业与建筑领域 都能发挥作用,应用领域日益广泛。 中国特钢企业协会不锈钢分会会长李成介绍, 用不锈钢作的水管就有许多优点。 其中最 大的就是卫生和环保 (不锈钢是100 %回收的产品),以及长使用寿命 (一般可达80到1 00年)。不锈钢水管是最好的直接饮用水输送管材。另外,不锈钢水管的漏水率很低,可 以节约宝贵的水资源。日本上世纪八十年代时的水管漏水率在17 %左右,改用不锈钢水管 后漏水率降到7 %。在日本的阪神地震中当地的供水系统遭到破坏,然而不锈钢的水管系统 却完好无损。另外与铜水管相比,不锈钢水管的通水性好,在流速高的情况下不腐蚀。 它的 保温性也是铜管的24倍。 影响不锈钢水管应用的最大问题是成本。 据测算:不锈钢水管的一次性
铝合金分类及应用领域
铝 合 金 分 类 及 应 用 领 域 1XXX 纯铝 说明 1XXX 系列 代表 1050 1060 1070 1XXX 系列铝板又被称为纯铝板, 在所有系列中 1XXX 系列属于含铝量最多的一个系列。纯度可以达到 %以上。由于不含有其他技术元 素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中最常用的一个系列。目前市场上 流通的大部分为 1050 以及 1060 系列。 1XXX 系列铝板根据最后两位阿拉伯数字来确定这个系列的最 低含铝量,比如 1050 系列最后两位阿拉伯数字为 50 ,根据国际牌号命名原则,含铝量必须达到 %以 上方为合格产品。我国的铝合金技术标准 (GB/T3880-2006) 中也明确规定 1050 含铝量达到 %.同样的 道 理 1 0 6 0 系 列 铝 板 的 含 铝 量 必 须 达 到 % 以 上 。 应 用 领 域
在建筑学中地基的处理是十分重要的,上层建筑是否牢固地基有无可替代的作用。建筑物的地基不够好,上层建筑很可能倒塌,这样说一点也不为过,而地基处理的主要目的是采用各种地基处理方法以改善地基条件。
地基处理的对象是软弱地基和特殊土地基。我国的《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)中明确规定:“软弱地基是指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基”。
特殊土地基带有地区性的特点,它包括软土、湿陷性黄土、膨胀土、红粘土和冻土等地基。
对于地基的改善措施主要有以下五方面:
1. 改善剪切特性
地基的剪切破坏表现在建筑物的地基承载力不够;使结构失稳或土方开挖时边坡失稳;使临近地基产生隆起或基坑开挖时坑底隆起。因此,为了防止剪切破坏,就需要采取增加地基土的抗剪强度的措施。
2. 改善压缩特性
地基的高压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大,因此需要采取措施提高地基土的压缩模量。
3. 改善透水特性
地基的透水性表现在堤坝、房屋等基础产生的地基渗漏;基坑开挖过程中产生流沙和管涌。因此需要研究和采取使地基土变成不透水或减少其水压力的措施。
4. 改善动力特性
地基的动力特性表现在地震时粉、砂土将会产生液化;由于交通荷载或打桩等原因,使邻近地基产生振动下沉。因此需要研究和采取使地基土防止液化,并改善振动特性以提高地基抗震性能的措施。
5. 改善特殊土的不良地基的特性
主要是指消除或减少黄土的湿陷性和膨胀土的胀缩性等地基处理的措施。
上述是基本的改善措施,如果要有坚固的地基就必须根据实际情况来选择合适的处理方法,以下几种地基的处理方法是比较实用的。
一、换填法:当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部结构荷载对地基的要求时,常采用换土垫层来处理软弱地基。即将基础下一定范围内的土层挖去,然后回填以强度较大的砂、碎石或灰土等,并夯实至密实。
二、预压法:预压法是一种有效的软土地基处理方法。该方法的实质是,在建筑物或构筑物建造前,先在拟建场地上施加或分级施加与其相当的荷载,使土体中孔隙水排出,孔隙体积变小,土体密实,提高地基承载力和稳定性。堆载预压法处理深度一般达10m左右,真空预压法处理深度可达15m左右。
三、强夯法:强夯法是法国L·梅纳(Menard)1969年首创的一种地基加固方法,即用几十吨重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。实践证明,经夯击后的地基承载力可提高2~5倍,压缩性可降低200~500%,影响深度在10m以上。
四、振冲法:振冲法是振动水冲击法的简称,按不同土类可分为振冲置换法和振冲密实法两类。振冲法在粘性土中主要起振冲置换作用,置换后填料形成的桩体与土组成复合地基;在砂土中主要起振动挤密和振动液化作用。振冲法的处理深度可达10m左右。
五、深层搅拌法:深层搅拌法系利用水泥或其它固化剂通过特制的搅拌机械,在地基中将水泥和土体强制拌和,使软弱土硬结成整体,形成具有水稳性和足够强度的水泥土桩或地下连续墙,处理深度可达8~12m。 施工过程:定位—沉入到底部—喷浆搅拌(上升)—重复搅拌(下沉)—重复搅拌(上升)—完毕
六、砂石桩法:振动沉管砂石桩是振动沉管砂桩和振动沉管碎石桩的简称。振动沉管砂石桩就是在振动机的振动作用下,把套管打入规定的设计深度,夯管入土后,挤密了套管周围土体,然后投入砂石,再排砂石于土中,振动密实成桩,多次循环后就成为砂石桩。也可采用锤击沉管方法。桩与桩间土形成复合地基,从而提高地基的承载力和防止砂土振动液化,也可用于增大软弱粘性土的整体稳定性。其处理深度达10m左右。
七、土或灰土挤密桩法:土桩及灰土桩是利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内夯填素土或灰土成桩。成孔时,桩孔部位的土被侧向挤出,从而使桩周土得以加密。土桩及灰土桩挤密地基,是由土桩或灰土桩与桩间挤密土共同组成复合地基。土桩及灰土桩法的特点是:就地取材,以土治土,原位处理、深层加密和费用较低。
用这些方法可以使地基比较坚固,但并没有什么是完美的,同样地基处理技术也在不断的完善与改进中。近40年来,国外在地基处理技术方面发展十分迅速,老方法得到改进,新方法不断涌现。在20世纪60年代中期,从如何提高土的抗拉强度这一思路中,发展了土的“加筋法”;从如何有利于土的排水和排水固结这一基本观点出发,发展了土工合成材料、砂井预压和塑料排水带;从如何进行深层密实处理的方法考虑,采用加大击实功的措施,发展了“强夯法”和“振动水冲法”等。另外,现代工业的发展对地基工程提供了强大的生产手段,如能制造重达几十吨的强夯起重机械;潜水电机的出现,带来了振动水冲法中振冲器的施工机械;真空泵的问世,才能建立真空预压法;生产了大于200个大气压的压缩空气机, 从而产生了“高压喷射注浆法”。
从现场施工的角度来讲地基,地基可分为天然地基、人工地基。地基就是基础下面承压的岩土持力层。天然地基是自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人加固的天然土层,其节约工程造价,不需要人工处理的地基。天然地基为不需要对地基进行处理就可以直接放置基础的天然土层。分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。人工地基:经过人工处理或改良的地基。当土层的地质状况较好,承载力较强时可以采用天然地基;而在地质状况不佳的条件下,如坡地、沙地或淤泥地质,或虽然土层质地较好,但上部荷载过大时,为使地基具有足够的承载能力,则要采用人工加固地基,即人工地基。
支承由基础传递的上部结构荷载的土体(或岩体)。为了使建筑物安全、正常地使用而不遭到破坏,要求地基在荷载作用下不能产生破坏;组成地基的土层因膨胀收缩、压缩、冻胀、湿陷等原因产生的变形不能过大。
在进行地基设计时,要考虑:
①基础底面的单位面积压力小于地基的容许承载力。
② 建筑物的沉降值小于容许变形值 。
③ 地基无滑动的危险。
由于建筑物的大小不同,对地基的强弱程度的要求也不同,地基设计必须从实际情况出发考虑三个方面的要求。有时只需考虑其中的一个方面,有时则需考虑其中的两个或三个方面。若上述要求达不到时,就要对基础设计方案作相应的修改或进行地基处理(对地基内的土层采取物理或化学的技术处理,如表面夯实、土桩挤密、振冲、预压、化学加固和就地拌和桩等方法),以改善其结构性质,达到建筑物对地基设计的要求。