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独头长巷通风是地质勘探坑道和各种隧道工程掘进中一个带普遍性的问题,研究中取得的主要成果有: 一、揭示的热负压理论及所导出的公式,比一般公式精度提高20—30%。公式误差由7.9%提高到1.8%。二、通过理论分析,大量试验和微机处理,找出了风机最佳匹配参数,确定了合理供风长度,使供风系数提高了1倍,供风长度提高了4倍。 本课题的研究采用了数学模拟,微机处理、模糊数学、灰色系统理论和大量的生产经验,方法新、数据可靠,技术水平高。 2100433B
获奖序号 |
19950072 |
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项目名称 |
新理论新技术在通风工程中的应用 |
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主要完成单位 |
中国地质大学(武汉) |
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主要完成人 |
张国屏、陆愈实、赵云胜、黎忠文 |
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获奖证书编号 |
KJ-95-2-34 |
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奖种 |
科技 |
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等级 |
二等 |
定额风机安装中有机械吊装的费用,不需要单独套个垂直运输,层高为6m,是需要计取超高费用的。
套用风口的清单项及定额项。主材可以修改成实际的,然后修改主材价格
建筑业10项新技术1地基基础和地下空间工程技术........................11.1灌注桩后注浆技术............................................
空调通风工程中的风管技术改进
空调通风工程中的风管技术改进
内容介绍
《现代测量理论在考试中的应用》的目的正是要介绍和探讨现代教育测量理论在考试实践与研究中的应用。因此,首先就要对考试的测量特性作出应有的哲学、社会学、教育与心理学的分析。同时,同事,还要对考试所欲测察的心理特质的结构与测量反应过程作出较为深入的现代心理学分析。这些,就构成了《现代测量理论在考试中的应用》第一章与第三章的主要内容,以及第十章的某些重要内容。但是,《现代测量理论在考试中的应用》的主体部分却是心理计量学内容。第二章真分数理论与第四章概括化理论,主要都是针对测验总分作分析的计量理论。真分数理论在历史上有着重要地位,在现实实践中也仍在发挥基础作用;尤其是概括化理论,在优化测试条件控制测量误差上,更显现出极强的指导价值,人们还将其视为现代测量理论的一个分支,所以,《现代测量理论在考试中的应用》仍要对它们予以认真概括评介。从第五章起,主要内容是论述项目反应理论的基本概念与方法,分析它超出真分数理论局限的优点,并着重对它在考试工作中的应用,包括估计被试水平、分析测验与项目质量、考察测验信息、控制测量误差、实现测验等值、避免测验偏差和正确实现测验目的要求等方面的技术与策略,进行多方面的探讨。
教育测量学是从技术的角度来研究考试的。在现代考试要尊重人的主体地位,要努力服务与促进人的全面发展,要成为现代教育与现代管理的有效工具的思想指导下,其考核标准就要允许多元化。施测策略就要突出灵活针对性,情境设置、资料传输处理更要力争信息化,从而不断推进技术的创新。经典测量理论只按总分排队,它的真分数也是依赖于测试项目组的,信度却建立在实践中很难做到的“平行测验”观念基础上,难于满足现代考试的要求。项目反应理论能根据作答反应资料估出不依赖于测试项目样本的被试特质水平值,可用特质分数来统率与解释真分数与观察分数,特别是提出与定义了经典理论中所没有的项目与测验信息函数概念。这样,项目反应理论就能实现难度有异的测验的“垂直”等值,建立起项目参数在统一量尺上取值的大型题库,做到有预控地来编制达到指定考核要求的试卷;尤其是,可以编制出按“因人施测”原则进行的计算机化自适应测验,从而使测量理论真正和信息技术融合在一起,确实为现代考试技术的发展开辟出了新天地。因此,《现代测量理论在考试中的应用》特设第六、七、八章来突出讨论这些内容。 2100433B
本文将堆载预压加固非饱和土理论运用到强夯处理山区高填方地基中,提出上部强夯有效加固土层对下部弹性区域土层的预压作用,通过工程实践证明该理论在一定条件下能有效提高强夯法的可加固深度,从而扩大强夯法在山区高填方地基处理中的应用范围。
强夯法处理地基加固效果显著,设备简单,施工方便,在国内外已广泛应用于公路、码头、机场及工业与民用建筑地基中。在山区填方地基中,填方深度大、强夯有效加固深度有限是强夯应用的瓶颈。山区地基填土以开山泥岩或砂岩碎块石为主,渗透性良好,孔隙水压消散时间短,为填土在附加应力作用下强度指标提高提供了有利条件。
在实际工程中,通常取附加应力与土自重应力的比值为0.1的深度作为在该附加应力下受压层的计算深度。不难看出,在一般多层建筑物自重作为附件应力条件下的计算深度难以超过强夯有效加固深度。从而在高填方地基上的建筑物建成后的沉降变形主要由强夯有效加固深度以下的弹性区域自重固结产生。
将强夯有效加固土层作为预压荷载施加到下部弹性区域土层时,将对下部土层产生超孔隙气压力和孔隙水压力。超孔隙压力会随时间增长而消散,这个过程将导致下部弹性区域土层体积减小或沉降。在强夯处理地基中考虑这个固结过程,可在一定条件下降低强夯有效加固深度以下土层的自重固结,从而降低建筑物在建成以后因这部分土体自重固结引起的沉降变形。
Terzaghi(1943)导出了饱和土一维固结的经典理论,将饱和土的本构方程与流动定律结合起来,用本构方程描述应力状态变化同土结构变形之间的关系。
重庆某工程为4层框架结构,地基填方深度约15米,填土以泥岩碎块石夹粉质粘土组成,泥岩碎块石约占50%~70%,填方时间约10个月。原始地貌距设计标高约8米。拟采用4000kN.m点夯夯击能对地基进行加固处理。试夯有效加固深度为8米,难以满足工程需要,有效加固深度以下土层的自重固结为影响房屋变形的主要因素。
在地基变形计算中常常需要假定一个固结度,求得达到这个固结度所需要的时间。因土体的固结往往需要几十年甚至更长的时间,工程中我们采用达到75%固结度的地基土近似认为固结已被消除。
本工程试夯区采用深层沉降环对上部8米填土填筑后,下部7米填土的沉降变形进行测试。下部填土的总沉降量采用规范法进行计算。
为测试下部填土的固结时间。在20m×20m的试夯区内均匀设置9个深层沉降观测点。沉降测点设置在下层7米填土表面,在进行8米填土过程选取具有代表性的3个观测点数据如表1。
可以看出,强夯有效加固深度内填土作为预压荷载施加给下部土层后40天可以使该土层平均固结度超过75%。这样,通过强夯有效加固层内土对下部弹性区域土层的预压作用,有效消除了下部弹性区域土层自重固结,在一定条件下增加了强夯可加固深度,目前该工程已正常使用一年,最大沉降量仅12mm,最大不均匀沉降量仅3mm。
工程实践证明,强夯有效加固层对下部弹性区域土层的预压作用明显,8米有效加固深度内填土可在40天以内使下层7米填土的自重固结消除75%左右,采用预压非饱和土固结理论提高强夯处理山区碎块石高填方地基可加固深度,具有很大的经济效益。(文章来源:中国岩土网岩土评论员 李昕,版权归原始作者)
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《瞬时功率理论及其在电力调节中的应用》主要阐述与电力调节器密切相关的一个理论基础——瞬时功率理论.并对不同的功率定义体系进行了深入的比较和分析,指出传统的功率定义体系不能满足现代电力电子技术发展的需要。同时书中有一半章节讲述了瞬时功率理论在包括并联型、串联型和混合型有源滤波器以及统一电能质量调节器、统一潮流控制器和通用有源线路调节器等电力调节器中的应用。书中包含有大量的实例,便于读者理解。《瞬时功率理论及其在电力调节中的应用》适合于从事电力调节、电能质量和电力电子技术研究、开发、应用的技术人员和工程师,以及高等学校电气工程及其自动化专业的教师和研究生阅读。