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输水建筑物病险原因防治措施设计要点

《输水建筑物病险原因防治措施设计要点》是 2009年水利水电出版社出版的图书,作者是余际楞。

输水建筑物病险原因防治措施设计要点基本信息

输水建筑物病险原因防治措施设计要点图书目录

引言

1 工程管理

从工程管理的角度看,人类对水资源的利用、开发及水利规划的内涵演绎至今有哪些新的内容和要求

为什么我国大中型输水工程如此之多

我国输水工程运行管理水平的现状如何

渠道输水过程中的节水工程措施

有关国外输水工程运行管理经验示例

我国引水工程建设存在哪些问题会产生什么影响

工程管理在充分发挥工程效益中应起到什么作用

2 渠道工程

输水渠道水面线如何规划

渠道水面线确定以后进行技术设计时,若某建筑物的设计长度较水面线推算表的规划长度有出入,应如何处理

推渠道水面线时,每当一条支渠分出流量后干渠水深即会减少,此时渠底高程如何确定

湖南某大型灌区渠道在改造规划中,对干渠进行混凝土护砌后由于糙率减小,渠水由深变浅,致影响农田灌溉,拟对渠道两侧用浆砌石回填缩小断面壅高水深来满足灌溉要求,如此处理是否妥当

灌区工程设计中水力学计算还存在哪些问题

输水渠道衬砌的沿革及现状如何

渠道现浇混凝土衬砌,伸缩缝设计及止水材料有哪些

寒冷地区渠道衬砌开裂较普遍的原因是什么

寒冷地区渠衬混凝土消除裂缝的根本措施是什么

渠道衬砌混凝土后节水效果如何

几年前,北京圆明园人工湖用复合土工膜防渗,被认为破坏了地下水天然补给水源,如何看待此问题

输水渠道山坡滑动处理要注意哪些问题

输水渠道深切方山体滑坡时如何处理

铁山灌区铁杉岭渠段山体滑坡的原因是什么

铁杉岭渠段山体滑坡采取了何种处理措施

铁杉岭山体滑坡处理措施施工时应注意哪些问题

简介高膨胀土滑坡处理的特点

高膨胀土区滑坡形态是怎样的

高膨胀土滑坡的处理措施

某供水渠道右岸台阶上产生裂缝的原因分析

早期设计挡土墙时,其抗倾覆稳定安全系数(1.5 左右)为何比重力坝还高

3 钢筋混凝土结构一般性问题

何谓结构承载能力

结构稳定性验算大致有那些内容

结构刚度(EJ)计算的意义何在

抗裂及裂缝开展宽度验算的计算意义何在

混凝土中配置钢筋能否提高混凝土的极限拉伸值钢筋对构件的抗裂能力究竟有何影响

举例说明钢筋混凝土结构中配筋率对混凝土中自约束应力的影响

为什么超配筋混凝土配筋量达到某一定值时,就足以使混凝土自身开裂

混凝土收缩应变的机理和规律

何谓混凝土徐变其性质、作用如何

《水工钢筋混凝土结构设计规范》(SDJ20-78)第27条指出,“徐变”可以减少结构的温度应力,为什么钢筋混凝土管道计算温度应力时却不考虑徐变这一有利影响

钢筋混凝土产生裂缝的原因有哪些

裂缝对混凝土结构的影响有哪些

影响钢筋混凝土耐久性的因素有哪些

防止钢筋锈蚀的主要措施有哪些

钢筋混凝土在外部条件最佳状况下使用年限可能达到多少

上一题使用年限的框算公式是怎样来的

4 倒虹吸管

5 渡槽

6 大型箱涵

7 隧洞

参考文献

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输水建筑物病险原因防治措施设计要点造价信息

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输水建筑物病险原因防治措施设计要点内容简介

本书是作者从事水利工程技术工作近40年的心得结晶。针对新中国成立后数十年来某些输水建筑物由于设计施工与运用管理中的缺陷导致的病险事故,作者用186个问答题的形式深入浅出地分析总结出的经验教训与预防救治措施,值得广大基层水利工程技术人员在规划、设计、施工、管理中参考借鉴。本书也可作为水利专业院校师生教学的参考书。

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输水建筑物病险原因防治措施设计要点常见问题

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输水建筑物病险原因防治措施设计要点文献

输水建筑物的耐久性和优化设计 输水建筑物的耐久性和优化设计

输水建筑物的耐久性和优化设计

格式:pdf

大小:154KB

页数: 4页

某些输水建筑物的设计不周,是导致未老先衰的首位原因,优化设计将大大改变这种状况,尤其是通过优化将使结构内力状态获得最大程度的改善,从而可较好地解决输水建筑物耐久性和节约投资的矛盾。首先选定桁架拱作为优化对象,是因为它结构轻巧,整体性强,应予以推广。

刍议渠道输水建筑物的过水宽度 刍议渠道输水建筑物的过水宽度

刍议渠道输水建筑物的过水宽度

格式:pdf

大小:154KB

页数: 未知

文章建议对渠道输水建筑物的过水宽度要打破过去的只用水力学公式设计的方法 ,而要考虑建筑物的实际规模。规模大的渠道建筑可依上述方法 ;而规模较小的应采取建筑物过小宽度与渠道设计底宽相同的方法

下沉遇流砂的原因分析及防治措施的原因分析及防治措施

【学员问题】下沉遇流砂的原因分析及防治措施的原因分析及防治措施?

【解答】1.现象

沉井采取井内排水时,井外的土、粉砂产生流动状态,随地下水一起涌入井内,边挖、边冒,无法挖深;常造成沉井出现突沉、偏斜、下沉过慢或不下沉等情况。

2.原因分析

(1)井内锅底开挖过深;井外松散土涌入井内。

(2)井内表面排水后,井外地下水动水压力把土压入井内。

(3)爆破处理障碍物时,井外土受振进入井内。

(4)挖土深超过地下水位 0.5m 以上。

3. 预防措施

(1)采用排水法下沉,水头宜控制在 1.5~2.0m.

(2)挖土避免在刃脚下掏挖,以防流砂大量涌入,中间挖土也不宜挖成锅底形。

(3)穿过流砂层应快速,最好加荷,使沉井刃脚切入土层。

4.处理方法

(1)当出现流砂现象,可在刃脚堆石子压住水头,削弱水压力,或周围堆砂袋围住土体,或抛大块石,增加土的压重。

(2)改用深井或喷射点井降低地下水位,防止井内流淤。深井宜安设在沉井外,点井则可设置在井外或井内。

(3)改用不排水法下沉沉井,保持井内水位高于井外水位,以避免流砂涌人。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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沥青面层宽度不足的原因及防治措施是什么

沥青面层宽度不足的原因及防治措施:

1、形成原因:

(1)偷工减料。

(2)摊铺机未调整好。

2、防治措施:

(1)做好施工放样。

(2)调整好摊铺机的宽度。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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橱柜弯曲变形原因和防治措施

【学员问题】橱柜弯曲变形原因和防治措施?

【解答】橱柜弯曲变形原因及防治措施

很多时候,当你看着花了大量精力和金钱,辛辛苦苦挑选、布置好的橱柜,在用了没有多久之后就开始弯曲变形时,你一定伤心,而且纳闷。想知道这是为什么吗?还想知道如何补救吧?那让我们一起来找找原因……

水——导致橱柜内夹板变形、霉变腐朽的罪魁祸首

当橱柜出现夹板变形,甚至霉变腐朽而又排除了管道、墙面渗水的情况以后,当然还是由于木材受潮所致。

归纳起来主要有以下几个方面:

1、装修材料本身含水率高;

2、施工中,墙面、地面采用了湿作业,墙面、地面未干就安装吊橱、壁柜,墙面、地面散发的水分被木质装修材料吸收;

3、柜内安装的排水管道的接封口不严或地面一直处于潮湿状态,致使落地壁柜的木质材料吸水受潮;

4、靠墙木质材料未作防腐处理;

5、木质材料靠墙部位的水分无法散发。

防治措施:

1、装修所用材料的含水率在南方地区宜控制在15%以下,北方地区或供暖地区宜控制在12%以下;

2、墙面、地面基本干燥后,再安装吊橱、壁柜;

3、安装吊橱、壁柜前,对近墙部位、靠墙面和易受潮部位的木质材料应刷上防腐剂;

4、柜内排水管道的接口应密封,防止水外溢。水斗、水槽四周应用密封胶密封,防止用水时溢出的水沿缝隙渗入木质材料;

5、吊橱、壁柜由于安装在墙上,木质材料吸潮后,水分不易散发,所以,橱柜内的夹板等木质材料表面应刷油漆。

橱柜门为什么会变形

橱柜门在使用了一段时间后出现了弯曲变形,甚至无法开关等情况,归纳起来也是离不开一个“水”字。

原因在于:

1、木材含水率太低或太高。含水率太低,吸潮后会发胀变形;含水率太高,干燥后会收缩变形。

2、柜门正面(外侧)刷了油漆,内侧未刷,未刷面木质材料因单面吸潮、干燥蒸发,使柜门弯曲变形。再加上一般吊橱、壁柜的门扇比较薄,越薄越经不起外界环境影响,就更容易变形。

3、由于木材本身的材质因素,木门随着含水率和温度的变化而变形。

防治措施:

针对以上情况,在橱柜制作过程中应加强这几个方面的控制。在木材的含水率方面,前面已经说过,在南方空气湿度比较高的地区木材的含水率应控制在15%左右,在北方和比较干燥的地区则应控制在12%左右,一般不应低于8%.橱柜门的内外侧甚至是门的上下帽顶面都要刷油漆,如贴塑面的话也应该全贴,以使内外侧均受到保护。另外,门扇的厚度不宜小于20mm.制作门扇的材料宜采用细木工板、多层夹板。如用木板时,应避免使用易变形的木材(如水曲柳)和部位(如圆木的边缘部位)。

橱柜的玻璃门为什么易碎裂

有的家庭橱柜的玻璃门在开关时稍微用力就会碎裂,甚至有的玻璃会自行碎裂。出现这种情况的原因大致有以下几条:

1、玻璃与柜门的槽底、压条之间没有弹性材料隔离,这样直接接触容易造成玻璃碎裂;玻璃松动或钉子固定太紧,门扇开关时的震动也容易造成玻璃碎裂;

2、玻璃裁割太大,没有留边余量,安装时玻璃直接顶到门扇槽口或者硬嵌入槽内,那么,由于温差,玻璃受到挤压就会破损;

3、钢化玻璃自爆。

防治措施:

在裁割玻璃时,应根据槽口尺寸每个边缩小3mm,使玻璃与槽口之间有空隙,以适应变形的需要。在安装玻璃时,应使用弹性材料填充,如:油灰、橡胶条、密封胶等,使玻璃与门扇槽口、槽底之间隔离,处于弹性固定状态,避免碰撞时造成玻璃碎裂。钢化玻璃在钢化处理前应预先磨边、倒棱、倒角,因为钢化玻璃的端部和边缘部位抗外力能力较差,经磨边、倒棱、倒角处理的钢化玻璃安装到门扇上后,可防止玻璃边缘的某一点受到挤压而碎裂,以减少自爆现象。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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