中文名 | 靜水壓拱曲線 | 拼????音 | jìng shuǐ yā gǒng qǔ xiàn |
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應????用 | 建筑領域 | 特????點 | 快捷高效 |
領????域 | 工程建設 | 相關概念 | 水壓 |
目前,海堤的設計主要分為不允許越浪和允許部分越浪兩大類。天津沿海地區(qū)軟基分布較廣泛,在軟基上新建海堤排水固結周期長,沉降量大,故海堤的填筑速度和建設高度受到限制。按不允許越浪設計,對堤頂高程和斷面尺寸的要求較高,可能造成軟土地基的承載力不足,不僅會極大的增加軟土地基的處理費用,加大工程投資,還會增加施工難度,延長建設周期,很不經(jīng)濟合理。按允許部分越浪設計在控制越浪浪滿足要求的前提下,可以有效降低堤身高度,優(yōu)勢比較明顯。
海堤位于軟土地基上,堤頂高程過高會增加潰堤的風險??紤]本次設計堤頂及堤坡均有防護,同時背海側結合整體規(guī)劃要求可以修建景觀河道以容納越浪水量,因此本次海堤工程按照允許部分越浪進行設計。根據(jù)規(guī)范的有關規(guī)定及公式,按照帶平臺的復合式斜坡堤,采取按允許部分越浪的波浪要素進行計算,設計堤頂高程取值8.50m。
規(guī)范中海堤允許越浪量的計算方法是建立在簡單單坡和陡墻模型試驗的基礎上,計算方法和計算公式比較單一且精度有限,難于適應復雜斷面結構型式海堤的越浪量計算。海堤結構斷面和波浪作用條件較復雜,波浪爬高和越浪量計算與現(xiàn)有經(jīng)驗公式的適用條件不完全一致,為了驗證海堤越浪量、確定堤頂高程和對海堤結構進行優(yōu)化,本次設計海堤斷面結構進行了物理模型試驗。參照試驗結論,從安全和經(jīng)濟的角度考慮,最終確定本次海堤設計堤頂高程為9.0m。
越浪海堤的斷面設計除了解決越浪量和堤頂高程的問題,還包括堤身、堤坡護面結構、堤頂結構及堤基處理等方面的問題。
充砂袋適用于地基承載力較低的中、高灘部位,具有滲透性好,易于排水固結等優(yōu)點,目前已廣泛應用于各種圍埝和護岸結構中,近年在天津地區(qū)得到普遍應用。為適應軟基上筑堤的特點,本工程堤身采用水力充填砂袋填筑。設計每層砂袋高0.5m,層間布置袋裝碎石平整坡面。為保護沖砂管袋以及減少袋內(nèi)充填物跑漏,在現(xiàn)狀半圓體結構背海側設置拋石棱體,棱體后設置混合倒濾層,并在充填管袋與其接觸結構適當加大墊層保護措施。[1]
臨海側直接經(jīng)受波浪作用,護面結構主要從穩(wěn)定性、抗沖刷能力、消浪效果等角度綜合考慮。該部分結構上部應能夠承受波浪的打擊、上吸;下部應能承受波浪的反復掏刷。因此要求護面結構強度要高,穩(wěn)定性要滿足要求,護面底要做好反濾。同時護腳要有足夠的支承力,要能防止底腳被淘刷,或發(fā)生淘刷時,仍有足夠的能力支承護面結構。
目前海堤常用的護面塊體有柵欄板、四腳空心方塊、四腳錐體、扭王字塊、扭工字塊等。柵欄板和四腳空心方塊常用于常潮位以上的護面,但四腳空心方塊不宜用于設計波高大于4m時,本工程所在位置堤前水深大,波浪較強,設計波高超過4m,故而消浪平臺及其上部斜坡段采用柵欄板護面,下設干砌塊石墊層和碎石墊層及土工布一層。消浪平臺與半圓體結構水平銜接,為滿足半圓體穩(wěn)定和防沖要求,臨海側半圓體前增設拋石棱體護腳。[1]
越過防浪墻的波浪將直接與堤頂或后坡碰撞,流速衰減迅速,故背海側堤坡的防護原則上以能承受垂直于坡面的沖擊力為主,無波浪的回流水流的拖拽力,因此護面設置主要考慮透水、消能并保證良好的反濾墊層。背海側堤肩采用混凝土結構以防越浪沖擊??紤]岸坡穩(wěn)定和上部結構施工要求,本工程背海側堤坡設計采用兩級平臺,上級平臺高程與臨海側消浪平臺齊平,其上部護坡采用柵欄板,下設干砌塊石墊層和碎石墊層及土工布一層;上下兩級平臺之間的護坡以及上級平臺采用灌砌石護面,下級平臺采用干砌塊石護面;護坡下堤腳處設拋石棱體護腳。
防止海水在潮汐的作用下入侵,影響人們的聲明財產(chǎn)安全。
靜水壓:受到的壓力各向相同(如液體)非靜水壓:受到的壓力各個方向不同(高壓下固化的液體)準靜水壓:各個方向的壓力雖然不同,但只有微小的差別,可以近似認為是靜水壓
1.首先明確四個壓力各自的方向:毛細血管壓和組織液膠體滲透壓促使液體有毛細血管內(nèi)向血管外濾過;組織液靜水壓和血漿膠體滲透壓則使毛細血管將組織液重吸收回管內(nèi)。2.然后再理解四個壓力各自的意義:毛細血管血...
減壓閥 常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,按作用形式分為:比例式和定壓式。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,且閥前壓力可任其變化,而閥后壓力可穩(wěn)定在所需壓力的減壓穩(wěn)壓閥。消火...
根據(jù)斷面外形特點,海堤結構型式大體上分為三種基本形式,即斜坡式、陡墻式和混合式。混合式海堤型式斷面組合得當,可兼有前兩者的優(yōu)點,適用于地質條件較差、水深大、受風浪影響較大的堤段。
地質為軟土特性、風浪及水深較大,兼顧考慮已建半圓體防波堤情況,采用混合式斷面形式是比較合適的。設計采用帶平臺的復式斷面,消浪平臺的設置可減少波浪飛濺,平臺上的紊動波流能消耗大部分波浪能量,有效地減少波浪爬高,同時也有利于提高堤身斷面的穩(wěn)定性。根據(jù)南港工業(yè)區(qū)東邊界現(xiàn)已建成的半圓體結構防波堤位置,從消浪效果、工程投資及占地等角度考慮,東邊界永久達標防潮海堤設計與半圓體防波堤整體結合布置,半圓體與設計消浪平臺相銜接。該方案堤頂高程較低,投資最小,地基處理難度低,占用可利用土地少,施工條件相對較好。
考慮越浪的強度要求,堤頂護面的強度要求同臨海面。堤頂一般兼作防汛公路,故護面一般采用混凝土結構。堤頂設置防浪墻,既可節(jié)省海堤堤身工程量,減輕堤基荷載,也可防止或減少波浪越頂。當?shù)添斉R海側設有防浪墻、且防浪墻穩(wěn)定、堅固時,堤頂高程可算至防浪墻頂面。常用的防浪墻材料有漿砌石、灌砌石和鋼筋混凝土墻結構。從強度要求和保護對象重要性角度考慮,本工程設計采用鋼筋混凝土防浪墻,墻頂高程取為上節(jié)確定的9.0m高程。
防浪墻迎海側設計采用反弧形,以減小波浪反射,使沖擊水流回轉,從而消減浪壓力,減少越堤水量。規(guī)定一級海堤不包括防浪墻的堤頂寬度應大于5m。結合運用管理情況,本次設計堤頂為現(xiàn)澆混凝土路面,寬6m(不含防浪墻寬度),路面高程低于墻頂1.2m。為利于排水,路頂面設計1%坡比傾向背海側。路面中心設置縮縫,采取誘導切割方式在路面中心切割一條假縫,當面板收縮時,將沿此最薄弱斷面有規(guī)則地自行斷裂。
對海堤軟土地基的常用處理措施,淺埋的薄層軟土宜挖除;當軟土厚度較大難以挖除或挖除不經(jīng)濟時,可采用墊層法、加筋土工織物鋪墊法、放緩邊坡或反壓法、排水井法、拋石擠淤法、水泥土攪拌樁法等。本工程為海底軟土上新筑堤,淤泥厚度比較大,不適合挖除。而水泥攪拌樁和拋石擠淤的投資都比較大,且水泥攪拌樁的強度上升比較緩慢,均不宜采用。
塑料排水板結合砂墊層排水,堆載預壓的方法,是由豎向排水與水平排水相結合形成完整的排水系統(tǒng)對地基進行固結加固。該方法工程造價低,排水效果明顯,地基強度增長明顯,是一種成熟、可靠的方法,在水上和陸上施工都非常方便,已在天津地區(qū)廣泛使用。采用塑料排水板地基礎處理后,主體部分的堤基沉降量可完成80%左右,可保證竣工后的安全運用,減少維修。根據(jù)防潮海堤工程級別、堤高、地質條件、施工條件、工程使用和滲流控制等要求,本次工程堤基處理設計采用插塑料排水板加砂墊層后堆載預壓的方法。
設計排水板正方形布置,橫縱排間距為1.0m??紤]到半圓體防波堤的整體穩(wěn)定性,不宜在其背海側地基處采用挖泥換砂措施,故在原泥面上鋪設1m厚粗砂墊層,砂墊層不僅做為水平排水系統(tǒng),同時能提高地基承載力。上部堤身分級填筑,對地基進行堆載預壓處理。 2100433B
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評分: 4.3
介紹了鋼管靜水壓試驗機的結構及其試壓過程,建立了靜水壓機主油缸壓力與鋼管靜水試驗壓力之間的油、水平衡方程。對GB/T 9711.1—1997、GB/T 9711.2—1999、GB/T9711.3—2005和API SPEC 5L第43版4個標準中靜水壓試驗壓力p值進行了比較,并舉例說明了靜水壓機主油缸推力的計算過程。試驗證明,該方法確定的參數(shù)適中,確保了鋼管靜水壓試驗順利進行。
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評分: 4.6
鈉基膨潤土耐靜水壓測定儀按 JG/T193-2006 鈉靜水壓測定標準設計制造。適用 于各種鈉基膨潤土防水毯的耐靜水壓的測定,具有結構緊湊、操作簡便等優(yōu)點。 鈉基膨潤土耐靜水壓測定儀 參數(shù) 1.試件尺寸:直徑 55mm 2. 最大壓力 2.5MPa 3.電源電壓: 380V 50hz 4.外形尺寸: 600X750X1200mm 5.整機重量: 150Kg 鈉基膨潤土耐靜水壓測定儀 原理 1,在鈉基膨潤土防水毯兩側壓差達到一定值后,防水毯就會被破壞。逐級增加 試樣兩側水力壓差,并保持一定時間,當出水口有水流出時,表明試樣受到破 壞,也就獲得了試樣的耐靜水壓值。 2,耐靜水壓試驗采用南 55 型滲透儀,如圖 B.1 所示,其中滲透容器主要由透 水石、圓筒及頂蓋和底蓋組成。 滲透儀裝置 鈉基膨潤土耐靜水壓測定儀 試驗方法 1 在距膨潤土防水毯邊緣 100mm以上的位置上,畫出直徑與南 55型滲
拱為常見建筑結構之一,型態(tài)定義為中央上半成圓弧曲線。拱早期經(jīng)常運用于跨逕大的橋梁或門首。又可分為箱形拱、圓弧拱、雙曲拱、肋拱、桁架拱、剛架拱等。近年來,各國于諸如拱橋的設計上,除了講究安全實用外,也強調拱軸線優(yōu)化,連拱計算、拱式建筑荷載橫向分布,使各種形式拱式建筑于完善。
拱最早是出現(xiàn)在公元前二千年的美索不達米亞的磚建筑,不過一直到古羅馬時期才開始有系統(tǒng)的將拱應用在許多建筑結構中。
靜止液體作用在每單位受壓面積上的壓力稱為靜水壓強(hydrostatic pressure)
二個特性
(1)靜水壓強的方向垂直并且指向受壓面(Vertical point to acted surface.)
(2)靜止液體內(nèi)任一點沿各方向上的靜水壓強大小都相等(The pressures from every direction are equal in size. )
拱結構是一種主要承受軸向壓力并由兩端推力維持平衡的曲線或折線形構件。拱結構比桁架結構具有更大的力學優(yōu)點。
在外荷作用下,拱主要產(chǎn)生壓力,使構件擺脫了彎曲變形。如用抗壓性能較好的材料(如磚石或鋼筋混凝土)去做拱,正好發(fā)揮材料的性能。不過拱結構支座(拱腳)會產(chǎn)生水平推力,跨度大時這個推力也大,要對付這個推力仍是一樁麻煩而又耗費材料之事。由于拱結構的這個缺點,在實際工程應用上,桁架還是比拱用得普遍。