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9 个结果
  • 简介:摘要:水泥土搅拌是一种常用的地基处理方法,它能在土体中形成具有一定强度、稳定性的柱体,对地基进行支撑加固。水泥搅拌在路桥工程中的应用越来越广泛,为进一步掌握其在路桥工程中的应用状况,本论文从技术应用的角度出发,对其在路桥桥头软土地基处理中的应用进行了探讨,并对其承载力、沉降及土应力比进行了研究。试验结果表明,该方法是有效的。

  • 标签: 复合桩 路桥施工技术 应用分析
  • 简介:无机复合高分子混凝剂具有效果好,稳定性高,原料来源广,价格低廉等特点,因而其研制和应用已成为热点和发展趋势.综述了近年来国内外发展现状,着重介绍了其主要性能及在水处理中的应用.

  • 标签: 无机复合高分子 混凝剂 新进展 废水处理
  • 简介:简要评述了复合粘土防渗材料在生活垃圾填埋场中的应用及其性能特点、质量控制的主要参数,以及在铺设时需要注意的基本事项。膨润土是复合防渗材料的主要原料。由于我国拥有世界上最大的膨润土资源,同时填埋场建设对其有很大的需求,可以预见到,膨润土以及复合粘土防渗材料的开发在我国将具有良好的前景。

  • 标签: 复合粘土防渗材料 城市垃圾填埋场 膨润土 渗透性 抗剪强度 土工织物类
  • 简介:摘要:随着汽车保有量的不断增加,充电的建设也越来越受到关注。在民用建筑中,地下车库是一个重要的停车空间,如何配置充电成为了一个需要考虑的问题。本文将探讨民用建筑地下车库充电的配电策略,包括充电的分类、定义、配电方案和优化措施等方面。

  • 标签: 地下车库 充电桩配电 策略
  • 简介:为了达到"以废治废、变废为宝"的目的,胜利油田对废钻井液固化处理技术进行了研究.详细分析了钻井液的有害成分及固化处理的作用机理,在确定了固化物设计指标的前提下,进行了大量实验室分析、检测及试样配比研究,得到了适合不同钻井液体系的固化处理配方,并对复合固结材料进行了击实、抗干湿、抗冻融等耐久性试验.结果表明,28d后,复合固结材料的抗压强度一般为0.5~1.5MPa,可用于铺设简易道路或修建井场用.另外,在废钻井液中添加固结材料、稳定剂及骨料,并利用废钻井液的潜在活性,使其成为具有硅酸盐凝胶结构或水泥石结构的建筑材料,可以进行砌体施工.该项技术具有显著的经济效益和社会效益.

  • 标签: 废钻井液 固化处理 变废为宝 以废治废 井场 复合
  • 简介:摘要:综述了国内外有关激光表面处理改善金属基复合材料耐蚀性的研究现状,从激光表面熔凝、表面合金化以及表面熔覆等几个方面论述了激光表面处理对金属基复合材料耐蚀行为的影响规律和特点,并讨论了激光参数对金属基复合材料表面处理的影响。研究结果表明,激光表面熔凝可能导致某些金属间化合物和部分增强体分解,减少在复合材料组织中形成原电池从而加速材料腐蚀的机会;激光表面合金化是用激光将涂覆在复合材料表面少量的合金元素熔化,在快冷后形成不同于基体的耐蚀性较高的合金化表面层;激光表面熔覆则是在基体表面形成一层较厚的涂覆合金层,表面的合金层将基体与腐蚀介质隔绝开,从而提高材料的耐蚀性。利用激光表面处理改善金属基复合材料的耐蚀性是一种较为有效的方法。

  • 标签: 激光表面处理 金属基复合材料 耐蚀性
  • 简介:摘要:PHC管作为工厂采用预应力离心技术批量生产的高性能空心混凝土制品,以其卓越的通用性、快速的施工周期、高效的单承载能力和经济的成本效益而备受青睐。然而,在面对砂卵石地层中复杂的锤击沉作业时,PHC管在垂直精度、定位误差方面表现欠佳,且易遭遇破损问题。采用PDCA循环法通过科学的设计和精准的施工,可以提高管的稳定性和使用寿命,为工程施工提供更加可靠的支持。

  • 标签: 复杂砂卵石地质 PHC管桩 施工技术
  • 简介:摘要:在输电线路基础工程中,水磨钻挖孔技术作为一种高效、环保的施工方法,近年来受到了广泛关注,该技术通过水磨钻机进行作业,不仅提高了挖掘效率,而且减少了施工对周围环境的影响。本文旨在深入研究水磨钻挖孔技术在输电线路基础工程中的应用,探讨其施工原理、工艺、要点,以期为类似工程提供技术支持和参考。通过本研究,期望能够推动输电线路基础工程技术的进步和创新,实现工程建设的可持续发展。

  • 标签: 输电线路 基础工程 水磨钻挖孔桩技术
  • 简介:采用油水自组装法在多孔氮化硼(BN)表面负载具有等离子效应的Ag@AgCl纳米颗粒,制备了具有可见光响应的Ag@AgCl/BN复合光催化剂.利用XRD、SEM、UV-Vis等对其晶型结构、表面形貌以及光学性能进行表征.在模拟可见光照射下,通过降解亚曱基蓝研究了复合催化剂的催化活性.结果表明,Ag@AgCl/BN表现出良好的吸附活性和可见光催化活性,吸附平衡后经80min模拟可见光照射,对亚曱基蓝的降解率达93%,高活性归因于吸附-光催化的协同作用.同时利用淬灭实验探讨了增强光催化活性的机制.

  • 标签: Ag@AgCl 多孔氮化硼 吸附 光催化