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土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究

《土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究》是依托南京大学,由施斌担任项目负责人的面上项目。

土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究基本信息

土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究项目摘要

课题应用CT技术,设计三套适用于CT的土体压缩,剪切和渗透装置,对土体的压缩变形,剪切变形和渗透变形过程中的内部结构变化进行无损伤动态分析,跟踪土体在变形过程中细微裂隙的发生,发展及分布以及污染物在渗透过程中吸附和迁移等,建立土体变形与结构间的动态关系,从而为改良土体的工程性质,建立土体正确的本构关系提供理论依据。 2100433B

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土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究造价信息

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锚杆无损检测仪

  • 一、功能:运用弹性波反射法 对锚杆的实际长度进行无损检测;二、参数:1.最适工作温度:0-40℃;2.测试通道数:1通道;3.采样点数:>2
  • 升拓检测
  • 13%
  • 四川升拓检测技术股份有限公司
  • 2022-12-07
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铜芯内部布线用导温度为70℃的单芯实芯导无护套电缆

  • RV-0.5mm2线芯材质:T铜芯;芯数:1;标称截面(mm2):0.5mm2;执行标准:GB5023-97;额定电压(V):450/750V;颜色:单色;
  • km
  • 鸽牌
  • 13%
  • 重庆市江北区嘉陵机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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铜芯内部布线用导温度为70℃的单芯实芯导无护套电缆

  • RV-0.5mm2线芯材质:T铜芯;芯数:1;标称截面(mm2):0.5mm2;执行标准:GB5023-97;额定电压(V):450/750V;
  • km
  • 鸽牌
  • 13%
  • 重庆市江北区嘉陵机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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铜芯内部布线用导温度为70℃的单芯实芯导无护套电缆

  • RV-0.75mm2线芯材质:T铜芯;芯数:1;标称截面(mm2):0.75mm2;执行标准:GB5023-97;额定电压(V):450/750V;
  • km
  • 鸽牌
  • 13%
  • 重庆市江北区嘉陵机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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铜芯内部布线用导温度为70℃的单芯实芯导无护套电缆

  • RV-0.75mm2线芯材质:T铜芯;芯数:1;标称截面(mm2):0.75mm2;执行标准:GB5023-97;额定电压(V):450/750V;颜色:单色;
  • km
  • 鸽牌
  • 13%
  • 重庆市江北区嘉陵机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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自发电一焊机

  • 305A
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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超声波无损伤探伤

  • DN1220×10
  • 370个
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-05-11
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结构

  • 1200×800×1150
  • 1项
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2022-09-21
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结构无损探伤

  • 透焊缝及角焊缝质量等级为三级,但外观质量应符合二级要求.业主应另行委托专业监测单位对本工程全熔透焊缝内部缺陷进行超声波探伤检测,检测方法及抽样数量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》相应要求;对
  • 1m
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-04-28
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注浆管(变形)

  • 注浆管(变形)
  • 1m
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-11-24
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π数字

  • 展项通过触摸屏方式循环播放π数列,参观者可以输入自己生日,在π数列中找到自己生日.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究基本信息

批准号

49872088

项目名称

土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究

项目类别

面上项目

申请代码

D0705

项目负责人

施斌

负责人职称

教授

依托单位

南京大学

研究期限

1999-01-01 至 2001-12-31

支持经费

17(万元)

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土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究常见问题

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土体变形过程中内部结构变化的无损伤动态研究文献

盾构施工过程中的土体变形研究 盾构施工过程中的土体变形研究

盾构施工过程中的土体变形研究

格式:pdf

大小:144KB

页数: 未知

在盾构施工过程中,采用弹性力学的Mindlin解经变换坐标推导出土体和刀盘之间摩擦力引发地面变形的计算公式,从而导出盾构施工引发土体变形的计算方法。通过研究可知:盾构施工过程中,影响土地变形的主要因素是正面推力以及后壳的摩擦,设置刀盘扭矩的主要因素是刀盘和土体之间的摩擦。本文结合成都地铁10号线工程中的土层结构,对盾构和土地之间相互作用进行分析,计算出盾构和土体之间作用引发土体变形特点。由此可见,研究盾构施工过程中的土体变形对于隧道施工具有十分重要的指导意义。

旧混凝土无损伤检测方法研究 旧混凝土无损伤检测方法研究

旧混凝土无损伤检测方法研究

格式:pdf

大小:144KB

页数: 4页

以超声回弹综合法相关规程为依据,通过大量的试验数据分析,建立了适用于旧混凝土强度检测的超声回弹综合法的专用测强曲线。以实际工程为依托,对比分析了漳州十里桥相应的长龄期混凝土钻芯试验结果,验证了回归测强曲线的精度,结果表明超声回弹综合法的专用测强曲线误差较小、可信度较高。

基于地下水位变化模式的土体变形特性研究项目摘要

过量开采地下水导致地面下沉、开裂,造成巨大的经济损失。野外长期观测资料表明在地下水位变化情况下,地下水位变化模式对土层的变形特征有显著影响,但到目前为止国内外对此问题都未做深入研究。本项目将在对典型地面沉降地区长期地下水位观测资料和相应的土层变形监测资料分析的基础上,从土体变形的角度,将实际土层中地下水位的变化情况概化为不同的变化模式,通过实验研究在每种地下水位变化模式下土体的变形特征,建立相应的土体应力、应变和时间的关系,在此基础上建立土层沉降模型。利用研究区的长期观测资料,对所建立的模型进行识别和检验,并将经过识别和检验的模型应用于地面沉降的预测分析中,为地面沉降的防治和地下水的合理开采提供建议。该项目的研究对于土体的变形理论、地面沉降和地裂缝的形成机理、地面沉降模型的进一步发展都具有重要的科学意义,对地面沉降的预测和防治具有重要的实际应用价值。 2100433B

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基于地下水位变化模式的土体变形特性研究基本信息

批准号

40772168

项目名称

基于地下水位变化模式的土体变形特性研究

项目类别

面上项目

申请代码

D0705

项目负责人

张云

负责人职称

教授

依托单位

南京大学

研究期限

2008-01-01 至 2010-12-31

支持经费

38(万元)

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土体的压缩和变形简介

变形的性质和大小,既决定于荷载的大小、性质(静或动荷载)和持续的时间,也决定于土的性质、初始固结情况和应力历史等因素。土体的变形包括体积改变的压缩变形及颗粒和颗粒组成的结构单元相互滑移的剪切变形。当荷载不超过土的屈服强度时,以体积变形为主;当荷载超过屈服强度时,剪切变形成为主要部分。土体受力后,立即产生的变形,称瞬时变形。粘性土,尤其当水饱和时,大部分变形是随着土中孔隙水被缓慢挤出而产生固结变形。粘性土在应力不变的条件下可产生持续而缓慢的蠕变。受力变形后的土体,当外力移去时,一般情况下,部分可以恢复的变形称弹性变形;相当一部分不能恢复的变形称塑性变形。土的压缩变形 无侧向变形条件下的压缩 早期研究土的压缩性试验,土样装在厚壁金属环中,不能产生侧向变形,试验时分级施加竖向压力。当每级压力下土样变形停止后,再加下一级压力,由测微表量出土样在各级压力下的竖向应变。为应用方便常用孔隙比代替应变,可绘出图1所示孔隙比-压力曲线,称压缩曲线。在某一压力段(P1~P2)内可近似地把曲线当作直线,其斜率称压缩系数,反映了土在无侧向变形条件下的压缩性。轴对称应力状态下的压缩 通过圆柱形土样和三轴压缩仪试验装置,土样的轴向变形由测压杆的位移求得;侧向变形因沿土样高度不一致,不易求得,多根据土样的体积变化和轴向变形计算出其平均值。孔隙水压多用压力传感器量测。根据三轴试验中量得的主应力和相应的主应变的增量,可以用公式算出相应的割线模量及泊松比。三向应力状态下的压缩 为了研究土中主应力对土的变形和强度的影响,近十多年来国外已研制成不同型式的真三轴仪。土样用六个可以一起调整和相对滑动的刚性板包围,每对刚性板可以单独加压,这样土样承受三个互相独立、大小不同的主应力,即一般的三向应力。但仪器构造复杂,刚性板对土样表面摩擦的影响大,试验费时,正在不断改进中。土的剪切变形 土样剪切面上正应力保持不变时,其剪位移随剪应力增大,并呈曲线关系。密实砂土的剪应力-剪位移曲线有一峰值,即当剪应力达峰值后,随剪位移的继续发展,剪应力下降而趋于一定值;土体积发生膨胀。松砂的剪应力-剪位移曲线达峰值后,剪应力不变;其体积先发生压缩,后又趋向膨胀。如上所述,砂土在密实状态下剪切时体积膨胀,在松散状态下剪切时体积压缩,所以有一“临界孔隙比”,砂土在此孔隙比剪切时,体积变化为零。通过三轴排水剪试验研究,发现临界孔隙比受侧限压力的影响,随侧限压力的增大而减小。正常固结粘性土的剪应力和剪位移关系和松砂相似,超固结粘性土和密实砂土相似。蠕变 粘性土在不变的剪应力下,应变随时间而增长的现象,称为土的蠕变,也称徐变。应力较小时,应变随时间增加,但速率渐减而趋向一极限,如曲线A(图2);应力较大时,应变随时间增长,但蠕变速率渐减,如曲线B;当应力大时(但仍低于通常试验所定强度),开始应变率随时间渐减,但随后又大增,从而导致土的破坏,如曲线C。蠕变的影响随粘性土的塑性指数和含水量的增大而增大。 2100433B

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