寧波市除格柵沉井制作下沉公司-土圍堰施工方案采用苯丙乳液和環氧乳液對超高韌性水泥基復合材料(UHTCC)進行改性,研究二者對UHTCC力學性能、黏結強度、收縮率的影響.結果表明:對比未改性UHTCC,苯丙乳液和環氧乳液改性的UHTCC抗壓強度和抗折強度均降低,但黏結強度提高,收縮率減小;苯丙乳液改性UHTCC的極限應力和早期初裂應力降低,但90d的初裂應力提高,極限應變保持不變,初裂應變增大;環氧乳液改性UHTCC的極限應力、初裂應力提高,初裂應變增大,但極限應變減小,拉伸應變硬化現象不顯著.
debisheng0866成品保護
1、沉井下沉前第一節應達到100%的設計強度,其上各節必須達到70%的設計強度。
2、施工過程中妥善保護好場地軸線樁、水準點,加強復測,防止出現測量錯誤。
3、加強沉井過程中的觀測和資料分析,分區、依次、對稱、同步地拆除磚胎膜,發現傾斜及時糾正。
4、沉至接近設計標高應加強測量觀測、校核分析工作,下沉至距設計標高0.1m時,停止挖土和井內抽水,使其完全靠自重下沉至設計標高或接近設計標高。
5、沉至設計標高經2~3d下沉已穩定,方可進行封底。

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采用共固化RTM工藝制備了碳纖維增強環氧樹脂5284RTM/5228A復合材料層板。通過超聲C掃描和顯微分析法評價了層板的內部質量,通過短梁剪切強度和彎曲性能研究了層板的力學性能,利用DMA評價了層板的耐熱性能。結果表明,所制備的層板內部質量良好,預浸料層的預處理對層板的內部質量、力學性能和耐熱性能都沒有明顯影響,而熱固性中介層的引入雖然不會影響體系的內部質量和力學性能,但會使層板的耐熱性能降低。六、應注意的質量問題
1、排水封底,操作人員可下井施工,質量容易控制。但當井外水位較高,井內抽水后,大量地下水涌入井內,或者井內土體的抗剪強度不足以抵擋井外較高的土體重量,產生剪切破壞而使大量土體涌入,沉井不能穩定,則必須井內灌水,進行不排水封底。
2、下沉過程中的偏差情況,雖然是過程控制,但偏差太大影響到終沉標高,尤當剛開始下沉時,應嚴格控制偏差不要過大,否則終沉標高不易控制在要求范圍內。
3、下沉過程中的控制,一般可控制四個角,當發生過大的糾偏動作后,要注意檢查中心線的偏移。封底結束后,注意檢查底板與井墻交接處是否滲水,在地下水豐富的情況下,混凝土底板未達到一定強度時,還可能會發生地下水穿孔,造成滲水,因此必須做好封底期間的降水工作。

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為研究瀝青混合料的時間-應力-溫度依賴性,對3種瀝青混合料進行了不同溫度和應力水平下的靜載蠕變試驗,分析了溫度、應力水平對瀝青混合料蠕變特性的影響.結果表明:應力水平與溫度對瀝青混合料特征時間的影響相似,具有等效性;可以應用非線性黏彈性體的時間-應力-溫度等效原理,推導出恒力溫度位移因子、恒溫應力位移因子和溫度-應力聯合位移因子;將瀝青混合料在其他溫度、應力水平下的蠕變曲線移位,可得到參考溫度、參考應力水平下的蠕變主曲線.該研究成果也可為其他黏彈性材料的蠕變研究提供參考.七、質量保證措施
(一)建立和健全質量管理網




本分項工程管理網絡如下圖。

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從膠凝材料的水化程度、漿體孔結構以及水化產物的角度出發,研究溫度發展歷程對高摻量粉煤灰水泥漿體的作用機理.結果顯示:采用溫度匹配養護后,前期粉煤灰反應程度和漿體的堿含量消耗加快,而后期影響較小;水化產物較標準養護方式無論從形貌上還是成分上都有一定區別,但隨著齡期發展,這種區別逐漸變小;溫度匹配養護方式對高摻量粉煤灰水泥漿體孔結構的優化有利.(二)施工質量保證措施
1、組織所有施工管理人員認真理解施工方案,注重關鍵部位的質量要求及施工措施,并及時向工人進行交底;
2、尊重設計,自覺服從建設單位、監理工程師的監督;
3、嚴格按施工方案進行施工,并執行江蘇省地方操作規程,完善質保體系,建立自檢、交接檢和專職人員檢查的“三檢”制度;
4、針對實際,執行嚴格的獎懲制度,對不聽指揮、盲目蠻干行為一律停工整頓。
5、所有施工機械進行編號,將現場技術員、質檢長、現場負責人、班組長、下沉深度、高差等制成標牌懸掛于現場明顯處,確保人員到位,責任到人。
6、施工過程中,全天實行跟蹤檢查,全過程旁站沉井下沉的施工過程,并在項目例會上提出當天發現的質量問題及整改情況,防止再次發生;
(三)文件資料及質量記錄
凡發生的任何質量問題,均必須在施工日記上進行記錄備查,并標清所在位置。
寧波市除格柵沉井制作下沉公司-土圍堰施工方案總結回顧了復合材料連接技術的研究現狀。分別闡述了機械連接、膠接和混合連接的連接形式、優缺點、適用領域以及發展前景。結果表明:復合材料傳統的機械連接具有較強的抗層間剪切能力和抗剝離性能,適合于承受重載載荷;膠接由于質輕、連接效率高,且適宜薄壁復雜結構件,是一種高效實用且低成本的連接工藝;二者配合使用的混合連接兼具機械連接的質量安全可靠、便于拆裝,以及膠接的抗惡劣環境、可連接異質件的優點。最后得出復合材料連接技術在未來將向著結構一體化方向發展的結論。