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也有用圆形水泥预制管、钢制、PVC等材料连接成的。市政的污水收集管网或雨水收集管网,大多都采用这种模式。2100433B
流体输送的沟渠,它是利用重力的作用,让流体从高处流向低处的一种沟渠,全过程不需要动力,完全靠高度差让流体自流。自流沟应用领域不同,结构也会有差异,沟的截面以长方形或倒梯形居多,上设覆盖板或不设。
需要
C40高强流态混凝土,可以套用商品和泥土
要看当地定额计算规则的。
高炉主沟自流浇注料的研制与应用
为了解决高炉主沟日常浇注施工过程中因振动等施工原因导致材料出现的不密实、偏析等问题,以低碳电熔棕刚玉、致密刚玉及碳化硅为骨料,碳化硅、白刚玉、活性氧化铝微粉与SiO2微粉等为细粉,通过将试样中减水剂Castabio T85的加入量0.08%(w)换成聚羧酸减水剂1%(w),活性氧化铝微粉加入量(w)为6%、8%和10%,研制出了一种高炉主沟自流浇注料。结果表明:添加减水剂Castabio T85的物料与添加聚羧酸减水剂的相比,在保证物料流动性的前提下,加水量少,自流值较高,且流动性衰减要慢。研制的高炉主沟自流浇注料进行的工业试验,一次通铁量达到15万t,满足使用寿命与施工的要求,效果较好。
高炉主沟自流浇注料的研制与应用
为了解决高炉主沟日常浇注施工过程中因振动等施工原因导致材料出现的不密实、偏析等问题,以低碳电熔棕刚玉、致密刚玉及碳化硅为骨料,碳化硅、白刚玉、活性氧化铝微粉与SiO_2微粉等为细粉,通过将试样中减水剂Castabio T85的加入量0.08%(w)换成聚羧酸减水剂1%(w),活性氧化铝微粉加入量(w)为6%、8%和10%,研制出了一种高炉主沟自流浇注料。结果表明:添加减水剂Castabio T85的物料与添加聚羧酸减水剂的相比,在保证物料流动性的前提下,加水量少,自流值较高,且流动性衰减要慢。研制的高炉主沟自流浇注料进行的工业试验,一次通铁量达到15万t,满足使用寿命与施工的要求,效果较好。
【学员问题】自流式盲沟排水或渗排水层排水?
【解答】1)盲沟滤管基座应用混凝土浇筑,并与滤管密贴。纵坡应均匀,无反向坡。管节应逐节检查,不合格者不得使用。
2)渗排水层可由粗细卵石和粗细砂分层构成,使之起过滤的作用。施工时,基坑如有积水,应将水位降到砂滤水层以下,不得在泥水层中做滤水层。
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。
自流水的形成,主要取决于地质构造,不同的构造形态决定了自流水的埋藏条件,一般分自流斜地和自流盆地两种类型。
①自流盆地:地球表层岩石,受地壳运动的挤压,形成一些向斜构造,这些向斜构造往往就是自流水形成最有利的地方。盆地的构造形态,含水层的岩性,都影响着自流水的水量、水质和补给、排泄条件。补给区分布面积大,含水层透水性好,自流盆地水量就比较丰富、稳定。当自流盆地的补给区与排泄区高度相近时,则水的循环比较慢,水质不好。
②自流斜地。单斜的自流含水层称自流斜地。它有两种情况,一种是断裂运动造成的自流斜地,即原来连续的含水层,经过构造运动,使其失去连续性,而与不透水岩石相接触,造成一侧出露地表,成为补给区,另一侧当断层为张性时,成为排泄区。另一种情况是含水层岩性发生变化,透水的一端出露地表接受补给,另一端在某一深处尖灭。或含水层为不导水压性断层切断,其补给量若超过含水层所能容纳的水量,势必在含水层出露地带较低的地区溢出,成为排泄区,其余地带均为承压区。有承压水分布的山前倾斜平原,也是自流斜地。
地热井通常分为自流井和非自流井。自流井通常是熟储压力、温度很高,使得地热流体可从地下自动喷出。而非自流井是指热储压力小、热水不能自动从井口流出的地热井。通常自流井经过一段时间的开采后,在地下补给条件较差时,会发生水位下降,地压减弱,就可能成为非自流井。
非自流井是由于地下热储的压力小,热水不能自流而出。因此,开采这种地下热水就必须采用水泵取水,这样也带来需要装设一些附属设施,即通称的井口装置,它包括水泵,泵座、配管系统、监测系统、电源和泵房等。