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为研究轴向约束与分级防水极限温降荷载的关系,本文以中所示聚丙烯纤维混凝土板为研究对象,计算不同轴向约束系数下一、二级防水要求下的极限温降荷载,所得结果,可得出:在不同防水等级下,极限温降荷载值与轴向约束系数Ka基本土工膜呈线性关系。
本文提出不同种类、不同含量的纤维混凝土在拉应变空间的损伤演化方程,其基本形式都为应变的幂指数函数。从这种损伤演化形式的相似性可推断:一、二级防水要求下的极限温降荷载值在0.4<_Ka<_0.8内与轴向约束系数基本呈线性关系,这给工程设计中利用线性插值的方法计算实际轴向约束系数下的极限温降荷载提供了理论依据。
对于个别特殊工程,Ka小于0.4时按Ka=0.4处理,Ka大于0.8时按Ka=0.8处理。地铁工程中混凝土结构的侧向约束墙厚一般在0.5一1米之间。本文以中所示聚丙烯纤维混凝土板为研究对象,计算其不同侧向约束墙厚在一、二级防水要求下的极限温降荷载,所得结果。
由可得出:不同防水等级下,极限温降荷载值与侧向约束墙厚Hw基本呈线性关系。从损伤演化形式的相似性可推断:一、二级防水要求下的极限温降荷载值在0.5m<_H、<1m内与侧向约束墙厚基本呈线性关系,这给工程设计中利用线性插值的方法计算实际侧向约束墙厚的极限温降荷载提供了理论依据。
为研究长宽比对分级防水极限温降的影响,本文以表}.s中所示聚丙烯纤维混凝土板为研究对象,计算不同长宽比时一、二级防水要求下的极限温降荷载,土工膜因实际工程中地铁车站的长宽比一般都大于2,在此计算长宽比分别为2,2.s,3,3.s,4时的极限温降值。
对于个别特殊工程,H、小于0.5m时按H、二0.5m处理,H、大于lm时按H、二lm处理。可得出:不同防水等级下,当长宽比满足2<_LlH<_3时,极限温降荷载值与长宽比L/H近似呈线性关系,当长宽比大于3时,极限温降荷载值随长度比的增加变化很小。
由损伤演化形式的相似性可知:一、二级防水要求下的极限温降荷载值在满足2<_LlH<_3时,极限温降荷载值与长宽比L/H近似呈线性关系,对于区间内的不同长宽比,可利用线性插值的方法计算极限温降荷载值,且长宽比大于3的极限温降值与长宽比为3时的极限温降值相等。
木结构是古代宫廷和亭台楼阁等的主要结构形式;现代建筑中常见于少数民族建筑和少部分别墅建筑。砖石结构建筑。以普通黏土砖和料石为主要材料建造的建筑,常见于单层、多层建筑住宅和小型公用建筑(构筑)物。钢筋混凝土结构建筑。以钢筋混凝土作为建筑物的承重构件和维护结构的主要材料建造的建筑,常见于高层建筑、超高层建筑和筒仓等构筑物。钢结构建筑。以刚才(型钢)制作建筑物的梁、柱及屋架,辅以其他材料建造的建筑称为钢结构建筑。目前轻钢结构建筑发展很快。混合结构建筑。一种混合结构是砖石和钢筋混凝土混合结构,墙柱用砖(石)砌筑,楼板、屋面、楼梯用钢筋混凝土制作。另一种混合结构是钢与钢筋混凝土混合结构,常用于超大(重)型建筑中,也可用于小高层住宅建筑。重于车库顶板和屋顶花园的绿化工程,在铺设凹凸型塑料排水板之前,必须要做好屋面防水。随着社会和技术的进步,市场经济的发展,适应各种不同需要的建筑物增多,人们对于使用功能的要求也越来越高,特别是住宅商品化以后,人们对房屋的渗漏越来越关注,建筑防水难度增大。同时,建筑防水材料不断开发,相配套的施工方法应运而生,供建筑工程进行防水设计的选择空间很大。为了搞好屋面防水设计,设计人员必须熟悉设计的方法和步骤,熟悉防水材料的性能和使用条件,熟悉相关的标准、规程和法规。
过滤型土工格栅还具有既能保证空隙水可自由流出,同时又能截住细颗粒的良好水力特性。土工织物的加筋效果与施工速度有关,施工速度快,加筋效果就比较显著,施工速度慢,加筋效果就不明显。反滤性能和防腐性能:水份可以在各个方向渗透,不会积聚压力。同时可防止土壤流失,有利于稳定性和防腐性能。性隔离作用:可长期隔离由不同组分和性能组成的土壤层并防止相混;具有耐霜冻性和施工所需的承载要求。保护性能:由于其良好的康穿刺性、延伸性和蓬松性,可有效地保护防水层以免受到潜在的机械损坏。排水性能:由于其结构的蓬松性,可有效地控制岩土工程表面的排水性。加筋性能:蓬松性和度性改善了工程的整体稳定性,并提高了其强度。可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗劣等土木工程。特点:强度大、蠕变小、适应各类环境土壤,完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。更适应于深海作业、堤岸加固,从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。
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