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《土木工程名词》第一版。 2100433B
2003年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
根据工程重要性,场地复杂程度,地基复杂程度三个因素综合考虑分级,见《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009),3.1.1~3.1.4几节就明白了。也就是第六页第七页。
岩土工程不属于工程地质,他们有本质的区别。工程地质与岩土工程的区别 工程地质学(Engineering Geology)是研究与工程建设有关地质问题的科学(张咸恭等著《中国工程地质学》)。工程地质学的...
只要下面是隔水层就行了,不是要下面是硬塑~坚硬的土,隔水层是渗透性的要求,不是力学性能的要求。一般的淤泥质土、淤泥、粉质粘土、粘土都是隔水层。
岩土工程勘察分级
《岩土工程勘察规范 GB50021-2001》 3 勘察分级和岩土分类 3.1 岩土工程勘察分级 3.1.1 根据工程的规模和特征,以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用 的后果,可分为三个工程重要性等级: 1 一级工程:重要工程,后果很严重; 2 二级工程:一般工程,后果严重; 3 三级工程:次要工程,后果不严重。 3.1.2 根据场地的复杂程度,可按下列规定分为三个场地等级: 1 符合下列条件之一者为一级场地 (复杂场地 ): 1)对建筑抗震危险的地段; 2)不良地质作用强烈发育; 3)地质环境已经或可能受到强烈破坏; 4)地形地貌复杂; 5)有影响工程的多层地下水、 岩溶裂隙水或其他水文地质条件复杂, 需专门研究的场地。 2 符合下列条件之一者为二级场地 (中等复杂场地 ): 1)对建筑抗震不利的地段; 2)不良地质作用一般发育; 3)地质环境已经或可能受到一般破坏; 4)地
中欧岩土工程勘察分级及岩土分类对比
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国内广泛使用的重力分级设备有水力分级箱(云锡式分级箱)、圆锥分级机(俗称分泥斗)、机械搅拌分级机、筛板式槽形分级机、圆池形水力分级机(浓密机)以及机械分级机(螺旋分级机、耙式分级机、浮槽分级机)等。
分级箱、分泥斗主要在重选厂使用,特点是结构简单、制造方便,无需动力。分级箱系平流分级,配置高差小,可串联使用,多用于摇床选别前的分级;缺点是阻砂条易堵塞,用水量大,分级效率低。分泥斗系上升水流分级机,可获得较高的底流浓度,常用于阶段磨矿细磨前的浓缩脱泥与分级;缺点是配置高差较大,溢流横向流造成的细粒回流和短路较多,沉砂夹细严重,分级效率低。
机械搅拌分级机在钨选矿厂应用较多,分级效率优于分级箱,排矿浓度可满足选别要求。缺点是结构复杂,消耗动力,操作维护不便。同时,该类设备在间断排放底流时,才能达到较好的分级效果。水力分级机也称浓密机,主要用于料浆的浓缩脱水。当给料流量较大时,细粒从溢流中排出,起分级作用。设备单位占地处理量小,底流夹细严重,分级效率低。若分级粗颗粒,需维持较大的给矿量,容易引起埋耙,影响正常生产。
机械分级机主要与磨机构成闭路磨矿,以螺旋分级机、耙式分级机和浮槽分级机为代表,起预先分级和控制分级作用。耙式分级机因结构复杂,分级效果差,逐渐被螺旋分级机取代。浮槽分级机多用于二、三段磨矿中与磨机闭路,占地面积大,分级效率低,逐渐被水力旋流器取代。螺旋分级机的特点是运行平稳可靠,返砂浓度高,并能提升到需要的高度而直接返入磨机给料端,配置较方便,能实现高浓度分级,分级粒度可粗可细,由给料量和溢流浓度控制。缺点是分级区面积小,溢流的粒度特性差,含粗颗粒较多,返砂夹细严重,分级效率较低,质效率一般仅为30%~50%。上述重力分级设备的重要特征在于,设备处理量的大小与设备的横截面积成正比,即Q=AU。分级粒度确定后,颗粒群的沉降速度U也确定,故处理量Q仅与横截面积A相关。Q加大,A需相应加大,设备外形尺寸或半径加大,则细粒溢流的横向流路程加长;Q的加大,还使横向流的数量增加。液流在横向流动中,会产生细粒再沉降和循环短路,再沉降的细粒与新上升的细粒级会相互碰撞、凝聚,使其沉降速度加快,而重新沉落至底部或成为悬浮颗粒,造成底流夹细增加,降低分级效率。若靠加大上升液流速来避免细粒短路和循环流问题,又易造成溢流跑粗,降低分级精度和分级效率 。
大小分级机选出的果实大小和形状基本一致,有利于包装贮存和加工处理,故在果品分级机中应用最为广泛,核桃分级就采用这种方法 。但筛网或栅条式的分级机在对物料分级时,都会对物料产生撞击作用,且在物料下落的过程中,自身的姿态随意,造成分级精度不高。
基坑安全性有哪些分级?
1、符合下列情况之一,为一级基坑:
1)重要工程或支护结构为作主体结构一部分;
2)开挖深度大于10m;
3)与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;
4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。
2、三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。
3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。