【摘 要】
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高地应力地下厂房高边墙围岩支护强度的评价对于保证大型地下工程围岩稳定性具有重要意义.猴子岩水电站地下厂房地应力高、强度应力比低,施工开挖中出现喷混凝土开裂、岩锚梁错位、岩体开裂、锚墩内陷等典型的围岩变形破坏现象,对洞室安全造成严重威胁.通过多点位移计、锚杆和锚索的应力监测数据分析,将猴子岩和锦屏Ⅰ级水电站地下厂房进行比较,提出了预应力锚索和锚杆的单位面积预应力支护强度计算方法,并根据评价结果对局部洞段进行针对性的围岩补强支护设计.结果表明:猴子岩地下厂房围岩变形整体上比同期的锦屏Ⅰ级围岩变形大,而锚索应力
【机 构】
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昆明理工大学 电力工程学院,昆明 650500;中国地质大学 工程学院,武汉 430074
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高地应力地下厂房高边墙围岩支护强度的评价对于保证大型地下工程围岩稳定性具有重要意义.猴子岩水电站地下厂房地应力高、强度应力比低,施工开挖中出现喷混凝土开裂、岩锚梁错位、岩体开裂、锚墩内陷等典型的围岩变形破坏现象,对洞室安全造成严重威胁.通过多点位移计、锚杆和锚索的应力监测数据分析,将猴子岩和锦屏Ⅰ级水电站地下厂房进行比较,提出了预应力锚索和锚杆的单位面积预应力支护强度计算方法,并根据评价结果对局部洞段进行针对性的围岩补强支护设计.结果表明:猴子岩地下厂房围岩变形整体上比同期的锦屏Ⅰ级围岩变形大,而锚索应力水平比锦屏Ⅰ级小,锚杆应力水平整体相当;猴子岩地下厂房下游边墙的支护强度大于锦屏Ⅰ级下游边墙的支护强度,上游边墙的支护强度小于锦屏Ⅰ级下游边墙相应部位支护强度,猴子岩地下厂房上游边墙补强支护后的围岩变形得到有效控制,表明了补强措施的有效性.研究可为类似高地应力地下洞室围岩支护设计和支护强度评价提供参考和借鉴.
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钢渣的安定性是制约其建材资源化利用的关键技术瓶颈.围绕钢渣用作细骨料的安定性,对滚筒、热泼和热焖工艺获得的钢渣分别采用以压蒸膨胀率、压蒸粉化率、分级压蒸膨胀率及高温水养护膨胀率等作为表征的指标检验评价其安定性及差异,并进行对比分析.试验结果表明:MR-热泼渣和ER-热焖渣分别采用压蒸膨胀率与压蒸粉化率方法判定其安定性时,判定结果互相矛盾;压蒸粉化率与压蒸前后f-CaO、MgO含量变化以及MgO/Fe2 O3的质量比之间呈良好相关性,应重视钢渣内残留f-CaO与f-MgO不均匀分布产生的危害;分级压蒸会加剧
本文是《广义逆的代数理论》专著的第二部分,包括“群逆”和“Drazin逆”两个章节的内容.第一章“群逆”(参阅本文第1-9节)首先给出了复矩阵群逆存在的充分必要条件,然后研究了半群或环中群逆的刻画,研究了乘积paq、态射的和、两个群可逆元素的和、乘积、分块矩阵以及友矩阵的群可逆性.在第二章“Drazin逆”中(参阅本文第10-17节),我们给出了复矩阵的Drazin逆的一些计算方法,并研究了半群或环中Drazin逆的特征,研究了元素乘积、投影元的差与乘积、环上矩阵、态射的和的Drazin可
为研究(NH4)2 CO3溶液对红黏土崩解性的影响,以桂林红黏土为研究对象,通过自制的崩解装置,测试不同浓度(NH4)2 CO3溶液作用下饱和红黏土的崩解特性.比较红黏土与(NH4)2 CO3作用前后溶液的pH值、土体C和N元素含量及微形貌,分析崩解的微观机理.同时,结合溶液作用下抗剪强度和渗透性探讨崩解行为.试验发现,饱和红黏土的崩解性随溶液浓度增大而增大;其崩解过程可划分为快速崩解、稳定崩解和完成3个阶段,第Ⅰ阶段持续时间较短,主要是土样从环刀脱出过程中扰动所致;第Ⅱ阶段持续时间长,为崩解的主要阶段,
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以航道整治工程废弃超细砂为主要原料,通过振动成型制备新型细粒混凝土替代普通混凝土.首先在固定水泥掺量下,基于干混试样最大堆积密度方法检测粉煤灰不同掺量对干混试样密度的影响,然后以试件7、14、28 d抗压强度、劈裂抗拉强度和浸水强度为控制标准,研究粉煤灰掺量对细粒混凝土性能的影响.结果表明:水胶比为0.38、减水剂掺量为0.45%情况下,细粒混凝土最佳配合比为废弃超细砂掺量66.8%、水泥掺量16.6%、粉煤灰掺量16.6%;采用最佳配合比所制细粒混凝土的28 d抗压强度、劈裂抗拉强度和浸水强度均达到最优
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