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棱體

  • 對角度儀器示值誤差檢定的分析研究
    帶度分秒的奇數(shù)面棱體一次檢出儀器整分度和細(xì)分度部分的綜合示值誤差。目前來說,綜合法檢定多用于一般使用單位。而合成法檢定多用于生產(chǎn),科研單位。在目前由于整分度檢定可采用正多面棱體或多齒分度臺單次或全組合或全組合比較對稱聯(lián)系法等方法檢定故檢定精度較高。而細(xì)分度的檢定由于目前激光小角度檢查儀數(shù)量尚少,對環(huán)境要求高,不宜運(yùn)輸搬動,操作較麻煩,數(shù)據(jù)處理工作量較大等原因不易推廣使用。而用光電自準(zhǔn)直儀檢定細(xì)分度當(dāng)測微器行程較大時,由于光管本身的示值誤差,檢定精度和分段檢

    價值工程 2023年1期2023-01-14

  • 重力式碼頭前沿作業(yè)地帶堆載預(yù)壓技術(shù)應(yīng)用與成效
    式碼頭常采用拋石棱體[1]作為過渡結(jié)構(gòu)拋填于結(jié)構(gòu)后方,既可大幅度減少墻背土壓力而利于碼頭結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定[2],也便于倒濾層結(jié)構(gòu)與港區(qū)大規(guī)?;靥畈牧系氖┕?。然而,拋石棱體難以通過施工密實(shí),塊石以散體形式不斷蠕變產(chǎn)生沉降,造成岸橋兩軌之間區(qū)域出現(xiàn)“凹陷”現(xiàn)象,破壞了原有排水坡度和排水方式產(chǎn)生積水及路面結(jié)構(gòu)層開裂等,特別是岸橋兩軌間的積水反射光將干擾自動化水平運(yùn)輸設(shè)備的感光元件,影響智能系統(tǒng)的判斷,導(dǎo)致定位不精準(zhǔn)、生產(chǎn)作業(yè)效率降低等問題。岸橋陸側(cè)的剛性軌道基礎(chǔ)與軌

    水運(yùn)工程 2022年10期2022-11-01

  • 某碼頭工程斜坡式防波堤斷面穩(wěn)定性試驗(yàn)研究
    面塊體、坡腳拋石棱體、護(hù)底塊石的穩(wěn)定性,同時觀測波浪爬高、測量堤頂越浪量,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對防波堤設(shè)計提出優(yōu)化建議,為本工程的防波堤斷面設(shè)計提供科學(xué)的參考依據(jù)。2.防波堤斷面結(jié)構(gòu)防波堤物理模型試驗(yàn)中共計驗(yàn)證兩種護(hù)面塊體方案斷面結(jié)構(gòu)在波浪作用下的穩(wěn)定性,分別對應(yīng)18t和22t扭王字塊。不同塊體斷面的參數(shù)特征如表1所示,斷面結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。表1 模型試驗(yàn)斷面方案及特征參數(shù)圖2 防波堤工程結(jié)構(gòu)斷面示意圖3.試驗(yàn)方案設(shè)計3.1 試驗(yàn)條件設(shè)置物理模型試驗(yàn)在波浪

    珠江水運(yùn) 2022年15期2022-09-02

  • 針對傾角儀、角度編碼器及多面棱體的校準(zhǔn)裝置
    (REP)。多面棱體是一種高準(zhǔn)確度的標(biāo)準(zhǔn)器件,一般為正多面棱體。該器件常用于檢定一些角度值誤差,例如在檢定光學(xué)分度臺時能夠測出齒輪的分度誤差,分度頭、測角儀等圓分度儀器的分度誤差。同時,在高準(zhǔn)確度的機(jī)械加工或測量中也可以作為角度的定位基準(zhǔn)。本文介紹一種角度校準(zhǔn)裝置,該裝置可以實(shí)現(xiàn)多種被校儀器的校準(zhǔn)功能。其采用高精度的圓光柵角度編碼器,保證整個校準(zhǔn)方法的校準(zhǔn)準(zhǔn)確度;設(shè)計一套能夠適應(yīng)各種規(guī)格傾角儀的不同裝夾方式的夾具結(jié)構(gòu);此外,為角度編碼器與多面棱體設(shè)計了一個

    上海計量測試 2022年2期2022-08-30

  • 西北地區(qū)高揚(yáng)程灌區(qū)渠道六棱體混凝土板襯砌防凍脹研究
    大大縮短。3 六棱體混凝土板襯砌的優(yōu)劣六棱體混凝土板襯砌渠道是景電灌區(qū)引進(jìn)的一項(xiàng)新技術(shù),渠道護(hù)面采用正六邊形混凝土板鋪設(shè),填縫采用聚氯乙烯泥。從渠道襯砌完成后,經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行,效果非常好,六棱體混凝土板襯砌形式簡單,六棱體六條邊縫存在水壓力分散,結(jié)構(gòu)合理,應(yīng)力相對減少,防凍脹效果非常好,在景電灌區(qū)已經(jīng)開始大力推廣。3.1 主要優(yōu)勢在單位塊體面積相等的情況下,對于等面積的渠道面,鋪設(shè)正六邊形混凝土預(yù)制板塊,其板塊之間的總縫長度小于鋪設(shè)正四邊形所形成的縫隙。正六

    大眾標(biāo)準(zhǔn)化 2022年13期2022-08-15

  • 基于觀測資料反演的土石壩滲流穩(wěn)定計算分析
    其是防滲墻和排水棱體的滲透系數(shù)往往受施工、壩體變形及運(yùn)行期間發(fā)生問題的影響,與原設(shè)計值差異較大,容易造成模擬計算結(jié)果與實(shí)際不符。本文以某水庫為例,通過觀測資料分析并反演出符合實(shí)際情況的材料滲透系數(shù),并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行正常運(yùn)行和非正常運(yùn)行工況下的滲流與穩(wěn)定計算,對大壩滲流安全和壩坡穩(wěn)定狀態(tài)進(jìn)行評價,為水庫下一步開展大壩安全評價和除險加固提供依據(jù)。2 工程概況某水庫大壩為均質(zhì)土壩,沿壩軸線設(shè)混凝土防滲心墻進(jìn)行防滲,壩頂設(shè)混凝土路面,上游壩坡采用拋填塊石護(hù)坡和混凝

    水利規(guī)劃與設(shè)計 2022年4期2022-06-21

  • 拋石平堵龍口合龍施工關(guān)鍵技術(shù)分析
    設(shè)計a.龍口合龍棱體。在設(shè)計潮位線的最高潮位上加0.5m。確定了棱體頂高度。閉合棱體是用拋石做的。上游坡度比為1 ∶3.0,下游坡度比為1 ∶2.5。b.龍口護(hù)底。為了減少龍口河在封堵過程中對地基的侵蝕,降低封堵過程中的水深和封堵難度,必須在封堵外堤前采取封堵底部的防護(hù)措施。在底部防護(hù)結(jié)構(gòu)施工前,在0.5m厚的砂層上鋪設(shè)300g/m2編織物,在砂層上壓入30cm@50cm裝砂管袋,形成龍口前圍區(qū)排水通道。龍口圍堤放坡,坡比為1 ∶3,坡面鋪設(shè)230g/m2

    中國水能及電氣化 2022年1期2022-06-02

  • 滲流、穩(wěn)定計算軟件在壩體滲漏處理方面的應(yīng)用分析
    ∶3。其中原排水棱體頂寬2.00 m,排水棱體內(nèi)側(cè)坡比為1∶3,外側(cè)為1∶2。2 問題分析2.1 主要問題經(jīng)郝家坡水庫管理站人員監(jiān)測統(tǒng)計、相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場踏勘,基本確定在郝家坡水庫壩體的排水棱體(頂高程879.00 m)上部0.95 m處(高程為879.95 m)出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,坡面土壤部分濕潤、部分區(qū)域有水滲流出,而在排水棱體下部位置未出現(xiàn)穩(wěn)定滲流情況。2.2 問題分析就目前所觀測結(jié)果結(jié)合現(xiàn)有資料,經(jīng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員討論得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:(1)參考2005

    陜西水利 2022年4期2022-05-15

  • 精密減速器檢測儀測角誤差補(bǔ)償
    采樣點(diǎn)個數(shù)被多面棱體工作面的個數(shù)限制,需要利用圓光柵N個角位置處的測角誤差數(shù)據(jù)擬合出整周期測角誤差模型,參與擬合的樣本點(diǎn)過少,擬合出的測角誤差模型不能充分反映圓光柵整周期測角誤差,補(bǔ)償效果有限。本文利用光電自準(zhǔn)直儀結(jié)合正24 面棱體,對精密減速器檢測儀圓光柵測角系統(tǒng)的測角誤差進(jìn)行了標(biāo)定和補(bǔ)償。在標(biāo)定過程中,將多面棱體與測量軸系固接,實(shí)現(xiàn)多面棱體與圓光柵同步轉(zhuǎn)動。通過控制系統(tǒng)驅(qū)動電機(jī)旋轉(zhuǎn)固定角度(15°),使得多面棱體與圓光柵穩(wěn)定在指定位置,此時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    光學(xué)精密工程 2021年11期2021-12-14

  • 淺談在低灘圍墾中圍堤龍口的設(shè)計與施工
    就越寬。一旦圍堤棱體形成后,漲潮后進(jìn)入庫區(qū)的水體都要通過龍口排出。合攏施工期通常安排在一個潮汛周期(15天)低潮的時期,因此,正常情況下,合攏前要通過龍口排出水量是庫區(qū)低潮期圍堤內(nèi)最高的水位所對應(yīng)的庫區(qū)面積A1(m2)與通過龍口一個時段(t)退水后,龍口位置的水位(H2)達(dá)到開始施工時所對應(yīng)的庫容面積A2。所以兩水位差之間的庫區(qū)內(nèi)總水量。一個漲落潮過程為12h,為保證有足夠的時間進(jìn)行封堵龍口,通常取退水時間為t=4h,則龍口設(shè)計流量Q=W/t。水力學(xué)無底檻

    陜西水利 2021年9期2021-10-09

  • 池堤地基液化問題的勘察與處理
    工程,在池堤排水棱體地基開挖施工中,由于基礎(chǔ)底部存在液化的細(xì)砂層,基礎(chǔ)埋深較大,設(shè)計基礎(chǔ)底面基本與地下水位平齊,若處理不好則牽涉投資變化較大,因此需采用一個切實(shí)可行、經(jīng)濟(jì)的處理方案,以消除池堤地基液化的威脅。經(jīng)過對排水棱體基礎(chǔ)進(jìn)行補(bǔ)充地質(zhì)勘察工作,其地基砂礫石層屬輕微液化地層,而細(xì)砂層為中等液化地層,必須采取工程處理措施。本文結(jié)合工程實(shí)例對深基礎(chǔ)中液化地層的處理、前期勘察和設(shè)計存在的問題進(jìn)行探討。1 工程概況及地質(zhì)條件1.1 工程概況北灣調(diào)蓄池工程位于蒲城

    陜西水利 2021年7期2021-08-18

  • 壩體防滲構(gòu)造設(shè)計及其滲流穩(wěn)定計算研究
    0m以下設(shè)置排水棱體,排水棱體頂部高程1337.00m,底部高程1331.87m,頂寬2m,上游側(cè)坡度為1∶1.4,下游側(cè)坡度為1∶1.5。最大壩高15.5m(壩軸線處),壩底最大寬度72.6m。在工程可研階段需要對壩基防滲構(gòu)造及壩體分區(qū)及筑壩材料進(jìn)行設(shè)計及計算,利用設(shè)計資料建立模型對數(shù)據(jù)合理性進(jìn)行分析,通過模擬數(shù)據(jù)與設(shè)計成果對照,對設(shè)計參數(shù)的驗(yàn)證提供依據(jù)[1-3]。1 壩基防滲構(gòu)造設(shè)計根據(jù)當(dāng)?shù)夭牧系幕厩闆r,壩體材料采用風(fēng)化料,壩體防滲采用復(fù)合土工膜,上

    中國水能及電氣化 2021年6期2021-07-15

  • 某土石壩滲流穩(wěn)定有限元分析研究
    .00 m至排水棱體頂部范圍內(nèi),存在大面積濕潤區(qū)及多處滲水點(diǎn),濕潤區(qū)及滲水點(diǎn)現(xiàn)場見圖2、圖3。2 仿真分析為探索工程下游壩坡出現(xiàn)大面積濕潤區(qū)及多處滲水點(diǎn)的原因,本節(jié)采用GeoStudio軟件建立有限元分析模型,模擬大壩現(xiàn)狀工程性態(tài)。根據(jù)壩體、壩基地質(zhì)情況,同時考慮滲流觀測設(shè)施的埋設(shè)情況,選取最大壩高斷面進(jìn)行分析,該斷面位于老河床附近(樁號0+196),壩高最大,壩后設(shè)有排水棱體,并以此斷面代表大壩的實(shí)際滲流運(yùn)行狀況。通過查閱工程設(shè)計、基礎(chǔ)的施工資料,初步判

    陜西水利 2021年6期2021-07-15

  • 港口重力式碼頭施工關(guān)鍵技術(shù)
    患。2.2 拋填棱體頂高程偏低(延長施工工期)拋填棱體頂高程偏低,此時對現(xiàn)場環(huán)境的要求有所提高,應(yīng)在漲潮階段完成相應(yīng)工作,施工受環(huán)境的限制性作用較強(qiáng),可供施工的時間有限。根據(jù)規(guī)定,相較于預(yù)制安裝墻身,棱體頂面高出0.3m或更多,但僅對超高的最低限值做出要求,缺乏最高限值的控制依據(jù),即應(yīng)當(dāng)如何控制超高的上限并無明確的要求。若將棱體頂面高程作為前述高程,容易制約棱體和倒濾層的施工,即只能趁潮施工而無法達(dá)到全天候不間斷施工的效果,導(dǎo)致工期明顯延長。2.3 碼頭主

    珠江水運(yùn) 2021年11期2021-07-05

  • 斯里蘭卡某深水防波堤結(jié)構(gòu)設(shè)計與穩(wěn)定性試驗(yàn)
    針對斜坡堤堤腳和棱體塊石的穩(wěn)定性的研究成果相對較少,歐洲標(biāo)準(zhǔn)Rock Manual 采用Gerding 公式[9]和Van der meer 公式[10]計算斜坡堤堤腳塊石的穩(wěn)定質(zhì)量。本文以斯里蘭卡科倫坡某防波堤工程為例,結(jié)合本工程深水和強(qiáng)涌浪的特點(diǎn),介紹了該深水防波堤的設(shè)計,開展了波浪斷面物理模型試驗(yàn),對其波浪作用下的穩(wěn)定性進(jìn)行了研究,并對防波堤設(shè)計進(jìn)行了優(yōu)化。1 工程概況1.1 工程簡介斯里蘭卡是印度洋上的一個熱帶島國,位于亞洲南部。本工程位于斯里蘭卡

    中國港灣建設(shè) 2021年6期2021-06-30

  • 耙吸船回填防波堤臨時通道砂基礎(chǔ)施工研究
    工流程如下:一級棱體水上石料拋填→后方回填砂→在回填砂上進(jìn)行二級棱體石料推填→臨時通道加寬海側(cè)防護(hù)圖1 該項(xiàng)目防波堤臨時通道總體平面示意圖該施工段回填砂施工水深情況符合耙吸船拋填施工條件。采用5,000m3耙吸挖泥船定位精拋配以10,000m3耙吸挖泥船接管艏吹施工,在水上拋填壓腳石料等工序完成并驗(yàn)收一段距離(約150m)且具備拋填施工條件后,開始實(shí)施定位精準(zhǔn)拋填,拋填分網(wǎng)格、分段、分層拋填。拋填過程要配合高密度的水深測量,確保水深滿足耙吸船拋填砂施工條件

    珠江水運(yùn) 2021年5期2021-04-05

  • 水庫排水棱體淤堵原因及處理措施
    004年經(jīng)過排水棱體升級,于壩腳土體與砂礫石層間增設(shè)土工布。根據(jù)此次勘察數(shù)據(jù)可知,庫水位為68.53m,大壩下游坡存在大范圍的濕潤區(qū)且伴有多股滲水,部分排水溝底部出現(xiàn)多處滲水點(diǎn),不利于壩體的正常使用。為準(zhǔn)確判斷壩坡的滲流穩(wěn)定性狀況,需對排水棱體展開全面的分析,明確其工作情況及淤堵原因,從而采取相適應(yīng)的處理措施。某水庫控制流域面積55.2km2,正常蓄水位74.00m,死水位51.20m,電站總裝機(jī)容量500kW,以灌溉功能為主,兼具防洪、發(fā)電等多重輔助性功

    建材發(fā)展導(dǎo)向 2021年1期2021-02-24

  • 港口重力式碼頭施工技術(shù)措施分析
    響。4.2 拋填棱體頂高程過低影響工程的整體進(jìn)度拋填棱體部分的頂部高程是應(yīng)該進(jìn)行必要控制的,在具體的項(xiàng)目作業(yè)階段,僅能夠在漲潮時開展施工,因此,工期是比較長的。結(jié)合技術(shù)要求,考慮到工程的具體狀況,選擇最佳的材料與施工方式,能夠保證施工的經(jīng)濟(jì)性與施工的效率。棱體頂面標(biāo)高超出了墻身結(jié)構(gòu)部分在0.3m以上。規(guī)范中要求棱體頂面高度要在合理的范圍內(nèi),但是卻沒有明確的規(guī)定具體的高限參數(shù)。從實(shí)際情況分析發(fā)現(xiàn),設(shè)計人員一般都會只是將相同的棱體頂面高程設(shè)計為預(yù)制墻身頂高程再

    珠江水運(yùn) 2020年19期2020-11-28

  • 精密減速器檢測儀自動標(biāo)定系統(tǒng)設(shè)計
    準(zhǔn)直儀及正24面棱體結(jié)合的方式對精密減速器綜合性能檢測儀高、低速端內(nèi)2個圓光柵分別進(jìn)行標(biāo)定。標(biāo)定時,需要將多面棱體與儀器測量軸系相連接,實(shí)現(xiàn)與儀器中角度測量系統(tǒng)同步轉(zhuǎn)動。以多面棱體2個工作面中心法線之間的夾角為標(biāo)準(zhǔn)角度,通過數(shù)控系統(tǒng)控制電機(jī)驅(qū)動測量軸系旋轉(zhuǎn)一個標(biāo)準(zhǔn)角度,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)自動采集讀數(shù)頭及光電自準(zhǔn)直儀數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集完成后,形成報表并利用上位機(jī)程序進(jìn)行數(shù)據(jù)自動處理等過程。1 多面棱體安裝結(jié)構(gòu)本文基于減速器綜合性能檢測儀,整機(jī)結(jié)構(gòu)為“立式筒狀”,測量軸

    儀表技術(shù)與傳感器 2020年10期2020-11-18

  • 土石壩壩體排水方式的分析與比較
    體排水形式主要有棱體排水、豎式排水、水平排水、貼坡式排水和綜合式排水等[5]。為精確分析不同排水方式間的差異,本文選取某均質(zhì)土壩典型斷面,采用有限元仿真計算分析方法,對棱體排水、豎式排水和貼坡式排水三種情況下的壩體二維滲流和壩坡穩(wěn)定計算進(jìn)行分析,提出不同情況下的優(yōu)選方案,為土石壩排水設(shè)計比選提供參考。1 土石壩常見排水體特點(diǎn)土石壩常見的壩體排水方式有以下幾種,其各有特點(diǎn)[1- 4]。棱體排水,又稱濾水壩址,是在下游坡腳緊貼壩坡用塊石堆筑而成的排水設(shè)施??山?/div>

    水利規(guī)劃與設(shè)計 2020年7期2020-07-01

  • 褥墊區(qū)施工的各分項(xiàng)工程施工方案
    游壩體、下游堆石棱體、左右岸坡坡腳反濾排水體的銜接施工制定具體的方案。2 褥墊區(qū)土方回填采用浸水的方式調(diào)整覆蓋土含水率,分次少量進(jìn)行浸水,第一后浸水后經(jīng)檢測其含水率平均為13%,接近施工控制含水率下限。根據(jù)現(xiàn)有含水率繼續(xù)進(jìn)行浸水,使其含水率調(diào)整到14%~16%的范圍,以滿足回填要求。上游壩面覆蓋土的浸水工作也同時進(jìn)行第一次的全面浸水,浸水效果較好,計劃陸續(xù)進(jìn)行第二次和第三次浸水,最終將土料含水率同樣調(diào)整到施工控制含水率范圍內(nèi)。經(jīng)過一冬天的風(fēng)干后,土料場表層

    山西水利 2020年12期2020-01-04

  • 淺談棱體后方吹填土處理對碼頭的影響
    定,避免破壞拋石棱體倒濾層。2.2 施工工藝2.2.1 工藝流程施工準(zhǔn)備→定標(biāo)放線→振沖機(jī)定位→振動設(shè)備檢查完好性→下放振沖器至砂面標(biāo)高→啟動水泵→啟動振沖器→振動沖孔→勻速下沉至設(shè)計標(biāo)高→留振、分段提升、留振、勻速提升至孔口留振→第一次成孔→依次重復(fù)三次后移至下一孔位→重復(fù)振沖→效果檢測→驗(yàn)收。2.3 施工過程(1)振沖點(diǎn)布置、點(diǎn)距排距根據(jù)設(shè)計振沖范圍及密布效果的要求,振沖點(diǎn)按等邊三角形布置成梅花形,振沖點(diǎn)間距重箱堆場區(qū)和碼頭前沿區(qū)為2.4m,其他區(qū)域?yàn)?/div>

    建材發(fā)展導(dǎo)向 2019年3期2019-11-28

  • 港口碼頭工程的施工技術(shù)淺述
    2.5 回填后方棱體施工假如時間非常充足的話,則應(yīng)該在確認(rèn)沉箱安裝得牢固及穩(wěn)定之后才能進(jìn)行回填后方棱體施工?;靥詈蠓?span id="syggg00" class="hl">棱體能夠起到緩解碼頭壓力的作用,要盡量避免后方棱體之后的泥沙受到潮水的沖刷,另外還可以在后方棱體倒慮層上覆蓋一層土工布,進(jìn)而起到強(qiáng)化質(zhì)量的作用。在工作中我們發(fā)現(xiàn),假如棱體施工工作是在地面上開展的話,可以明顯的節(jié)省項(xiàng)目成本,而且還能夠起到提升建設(shè)速度的作用。3 港口工程中高強(qiáng)混凝土施工質(zhì)量控制在施工的過程中,對于高強(qiáng)混凝土的使用,由于其容易受到

    建材發(fā)展導(dǎo)向 2019年21期2019-11-28

  • 不同排水方案下均質(zhì)土壩滲流及壩坡穩(wěn)定性有限元仿真
    壩體內(nèi)豎式和壩后棱體三種排水形式。其中,貼坡式排水投資較低,施工簡單,易于檢修,但壩體大部分處于飽和濕潤狀態(tài),不利于大壩安全;根據(jù)《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》[4],豎式排水能有效降低浸潤線,尤其適用于因土體分層碾壓形成的局部水平滲水通道,但施工難度相對較大,檢修較困難;棱體排水能有效降低浸潤線,適用面較廣,但需要級配砂礫石和塊石較多,投資相應(yīng)較高。因此,本文選擇土壩運(yùn)行的不同典型工況,對三種排水方案進(jìn)行有限元仿真,對大壩滲流、滲透及壩坡穩(wěn)定進(jìn)行計算與分析研究

    中國農(nóng)村水利水電 2019年8期2019-09-02

  • 大壩滲流監(jiān)測變化規(guī)律及特征分布
    腳設(shè)有干砌石排水棱體。2.2 水文地質(zhì)條件壩基范圍內(nèi)河床部位為第四系沖積層覆蓋,表部為沖積塊石堆積體、淤泥質(zhì)砂土和腐殖土,下部為砂卵礫石,厚度2~6 m。壩兩岸岸坡基本為厚1~3.5 m的殘坡積碎石土覆蓋,局部出露強(qiáng)~弱風(fēng)化基巖。壩區(qū)巖體表部及構(gòu)造發(fā)育部位巖體透水性多為強(qiáng)透水,其它地段巖體透水性多為弱~中等透水。巖體相對不透水層按q2.3 大壩現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題大壩上游護(hù)坡未發(fā)現(xiàn)明顯異常現(xiàn)象,下游草皮護(hù)坡雜草能夠及時清除,樁號0+060左右位置,排水棱體

    水利科技與經(jīng)濟(jì) 2019年6期2019-07-05

  • 反濾土工布淤堵對土壩滲流穩(wěn)定影響分析
    險加固中大壩排水棱體前鋪設(shè)了一層土工布,運(yùn)行數(shù)年后壩體下游水位逐年抬升,溢出點(diǎn)已高出棱體頂?shù)膶?shí)例,采用Geostudio軟件,計算分析了該土壩在土工布淤堵前后的滲透穩(wěn)定性,結(jié)果表明反濾土工布發(fā)生淤堵后對土壩的滲流穩(wěn)定有不利影響[7- 8],并在此基礎(chǔ)上提出了土工布的選擇原則,為工程加固處理提供理論依據(jù)。1 工程概況某水庫位于鄱陽湖環(huán)湖區(qū)水系,由于壩體填筑質(zhì)量差,壩身、壩基滲漏嚴(yán)重,下游坡抗滑穩(wěn)定不滿足規(guī)范要求,2006年進(jìn)行除險加固時采用塑性混凝土防滲墻結(jié)

    水利規(guī)劃與設(shè)計 2019年6期2019-06-25

  • 水平式混合直立護(hù)岸波浪力試驗(yàn)研究
    設(shè)置斜坡掩護(hù)塊石棱體,這種直立式和斜坡式結(jié)構(gòu)混成的防波堤也被稱為水平混合式防波堤[1]。本文所研究的結(jié)構(gòu)即為雙排鋼管板樁前堆砌有斜坡掩護(hù)塊石棱體的水平混合式防波堤。研究直立式防波堤所受的波浪力對于此類結(jié)構(gòu)的設(shè)計有著重要的工程應(yīng)用價值[2-3]。國內(nèi)外學(xué)者對直立堤直墻受力的研究較為成熟。1920年,日本學(xué)者広井[4]最早將波壓力與波高聯(lián)系起來,并認(rèn)為波浪作用在直立墻前的波壓力是均勻分布的。1928年Sainflou[5]根據(jù)有限水深橢圓余擺線波理論推導(dǎo)出立波

    水道港口 2019年2期2019-05-23

  • 分布光度計角度校準(zhǔn)裝置的設(shè)計及應(yīng)用
    其原理是以正多面棱體為一個校準(zhǔn)模塊,來實(shí)現(xiàn)分布光度計轉(zhuǎn)動角度的校準(zhǔn),達(dá)到擺臂轉(zhuǎn)動定位以及轉(zhuǎn)動角度數(shù)據(jù)的測試校準(zhǔn)目的。1 基本原理1)分布光度計。目前分布光度計基本上可以分成三類。第一種是采用燈具繞著兩根相互垂直的剛性軸轉(zhuǎn)動且這兩軸的焦點(diǎn)為分布光度計光度中心的分布光度計,第一根軸為穿過燈具光度中心的軸,一般稱之為C軸,第二根軸垂直于第一根軸,一般稱之為γ軸,如圖1所示。本文主要分析第一種分布光度計的C、γ軸對測量結(jié)果的影響,在多次實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)C軸偏差對最終

    照明工程學(xué)報 2019年2期2019-05-21

  • 某水庫排水棱體工作性態(tài)及淤堵原因分析
    料應(yīng)用于大壩排水棱體中[2-4]。然而,無紡布在使用后可能發(fā)生不同程度的淤堵,進(jìn)而導(dǎo)致壩體滲水無法排出,對壩體安全造成危害。某水庫2004年除險加固翻修排水棱體過程中,在壩腳土體與砂礫石層間增設(shè)了一道土工布。此次勘查時(庫水位 68.53 m),發(fā)現(xiàn)大壩下游坡出現(xiàn)大面積濕潤區(qū)及多股滲水,靠近右側(cè)的混凝土排水溝底部亦出現(xiàn)多處滲水點(diǎn),為對壩坡的滲流穩(wěn)定性進(jìn)行評價,需對排水棱體工作性態(tài)及淤堵原因進(jìn)行分析。1 工程概況某水庫控制流域面積 55.2 km2,按50

    水利水電快報 2018年9期2018-10-15

  • 延川縣袁家溝水庫褥墊排水對大壩滲流的影響
    的滲水,本文通過棱體排水和棱體排水與褥墊排水綜合型式,布設(shè)兩種方案,結(jié)果表明采用綜合排水型式能夠有效排出壩內(nèi)水,有效降低浸潤線,構(gòu)建模型后計算過程簡單,根據(jù)計算結(jié)果確定壩坡排水型式,為今后類似工程提供相關(guān)設(shè)計參考。1 工程概況袁家溝水庫位于延川縣城西南約15 km處的袁家溝溝口,距文安驛鎮(zhèn)1.0 km。袁家溝屬清澗河二級支流,文安驛川右岸一級支流,流域面積24.5 km2,河道長12.3 km,河道平均比降13.6‰,袁家溝水庫壩址位于袁家溝河入文安驛川河

    地下水 2018年3期2018-06-20

  • 沿海港區(qū)工程圍堤施工的技術(shù)研究
    堤防兩側(cè)建造砂袋棱體。之后,在棱柱之間吹入堤防海砂,并對斜坡保護(hù)進(jìn)行跟蹤。2、沿海港區(qū)堤防工程施工技術(shù)措施2.1 軟體排的鋪設(shè)施工建造堤壩的重要步驟是鋪設(shè)軟體排。同時,一些石頭被拋入底部,在軟體合格后,可以建造兩側(cè)堤壩的填砂口袋。(1)準(zhǔn)備設(shè)置指示桿,使用GPS開始施工,并在施工過程中定位兩側(cè)軟件排的邊緣。(2)對于沿海圍堤施工,軟體排鋪設(shè)一般采用趕潮施工,人工鋪設(shè)。圍灘地清基后將木樁固定軟體排的四個角,人工攤鋪 。在布置到位后,使用泥砂泵填充軟體排上的砂

    城市建設(shè)理論研究(電子版) 2018年23期2018-03-25

  • 淺談土石壩防滲體及排水設(shè)施設(shè)計及應(yīng)用
    壩。2.2.2 棱體排水棱體排水是土石壩工程中普遍使用且效果最好的一種排水型式,一般在壩體下游的壩腳處利用塊石堆成棱體棱體排水也叫做濾水壩趾。棱體頂部高程必須超出下游最高水位0.5~1m,頂寬不小于1m,一般棱體內(nèi)坡為 1:1.0~1:1.5,外坡為 1:1.5~1:2.0。棱體排水不但能夠降低壩體浸潤線、保持壩體下游壩坡坡腳不被掏刷,且還具有支持壩體,增加壩坡穩(wěn)定性的作用,但這種型式的缺點(diǎn)是石料用量較大,費(fèi)用較高,與壩體施工相互干擾且檢修困難。一般適用

    建材與裝飾 2018年36期2018-02-14

  • 重力式碼頭施工問題及解決措施
    位移沉降以及拋填棱體頂面高程過低所帶來的影響,提出了具體解決的措施方法。其目的是為相關(guān)建設(shè)人員提供一些理論依據(jù)。重力式碼頭;基槽回淤;拋填棱體1 工程概況烏江渡碼頭工程位于我國貴州省遵義縣烏江鎮(zhèn),是“十二”五期間該省省內(nèi)水運(yùn)工程的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。工程建設(shè)地址處在遵義縣烏江鎮(zhèn)江北村川黔鐵路的烏江渡工區(qū)下側(cè)的鏵口尖,北距遵義縣30 km,距遵義市約46 km,屬于蓄水后的構(gòu)皮灘庫區(qū)。由于該工程建設(shè)結(jié)構(gòu)為重力式碼頭,這就意味著其會受到地質(zhì)條件以及氣候條件的限制。如

    黑龍江交通科技 2017年1期2017-03-22

  • 外摻MgO混凝土不分縫拱壩壩肩三維穩(wěn)定分析探討
    石,構(gòu)成可能滑動棱體1,該滑動棱體以f7為側(cè)滑面、f8為底滑面,但這2條斷層規(guī)模較小,且都傾向山里,膠結(jié)好,對壩肩穩(wěn)定影響較??;在壩址右岸PD5探洞中發(fā)現(xiàn)有4條層間錯動帶,產(chǎn)狀N45°E/SE<75° ~ 80°,為泥質(zhì)粉砂巖夾層,后期發(fā)生層間錯動,呈巖屑加泥型軟弱夾層。層間錯動帶與f8斷層組合切割巖石,構(gòu)成可能滑動棱體2,該滑動棱體以層間錯動帶為側(cè)滑面,緩傾斷層f8為底滑面,對右岸壩肩穩(wěn)定影響較大。壩址左岸存在f11斷層(產(chǎn)狀N25°W/SW<50°)和

    浙江水利科技 2017年1期2017-02-28

  • 轉(zhuǎn)臺角位置誤差校準(zhǔn)技術(shù)*
    雖然可以用于多面棱體和光學(xué)編碼器的校準(zhǔn),但只能實(shí)現(xiàn)動態(tài)測量,難以對轉(zhuǎn)臺靜態(tài)的定位誤差進(jìn)行有效測量[6-7]?;谏鲜龇治?,本文將對當(dāng)前工程實(shí)踐中的幾種角位置誤差校準(zhǔn)技術(shù)進(jìn)行評述。1 光電自準(zhǔn)直儀與多面棱體法轉(zhuǎn)臺的分度精度常按照GJB1801-1993角位置誤差測量實(shí)驗(yàn)的綜合試驗(yàn)法進(jìn)行標(biāo)定[8]。如圖1所示,該角位置誤差校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)使用正多面棱體(一般為23面棱體)和光電自準(zhǔn)直儀作為標(biāo)準(zhǔn)儀器,也可使用多齒分度臺和平面鏡取代正多面棱體,提高測量間隔的靈活性[9]。

    火力與指揮控制 2017年1期2017-02-17

  • 北峰山水庫副壩除險加固中的方案選擇
    高程以下設(shè)褥墊式棱體反濾排水,棱體頂寬2m,底寬12 m,反濾棱體坡比為1:1.5。壩基在壩軸線靠上游側(cè)設(shè)粘土防滲齒墻,齒墻頂高程107m,下端嵌入原山體實(shí)土1m。二、副壩存在的主要問題:2010年云浮市新興縣水務(wù)局委托珠江水利委員會珠江水利科學(xué)研究院對北峰山水庫進(jìn)行安全評價,同年云浮市水務(wù)局《關(guān)于新興縣北峰山水庫安全鑒定成果的審定意見》(云水管[2010]217號文)同意北峰山水庫大壩安全鑒定評為三類壩。根據(jù)北峰山水庫安全評價結(jié)果,該工程存在問題的主要有

    水能經(jīng)濟(jì) 2016年3期2016-05-30

  • 小型水利工程采用破壞性檢測方法的可行性
    和厚度不夠、排水棱體做成干砌石貼坡、輸水隧洞回填灌漿不徹底等等。2 破壞性檢測的涵義破壞性檢測是對于非破壞性檢測而言的,是指將受檢測工程部位采用鉆孔或局部鑿開等方法破壞后進(jìn)行檢測。對于水利工程而言,主要是對混凝土厚度和強(qiáng)度、漿砌石厚度和飽滿度、排水棱體厚度、輸水隧洞混凝土襯砌等隱蔽工程質(zhì)量有懷疑時,采用破壞性“開窗”措施,使隱藏部位顯露出來,并抽取樣本進(jìn)行檢測,因其對工程有一定的破壞性,故稱之為破壞性檢測,又稱有損檢測。3 破壞性檢測的常用方法(1)混凝土

    湖南水利水電 2015年3期2015-12-24

  • 數(shù)控機(jī)床A/B擺角定位精度檢測方法研究
    自準(zhǔn)直儀-正多面棱體法;角擺檢查儀法;光學(xué)傾斜儀法等,圖1 A/B擺角結(jié)構(gòu)形式1 光學(xué)自準(zhǔn)直儀-正多面棱體法光學(xué)自準(zhǔn)直儀-正多面棱體法是目前國內(nèi)測量擺角位置精度最常用的方法之一,其特點(diǎn)是正多面棱體必須安裝在擺角的回轉(zhuǎn)中心上,通過光學(xué)自準(zhǔn)直儀讀數(shù)可以反映當(dāng)前被測擺角的位置誤差。由于正多面棱體的工作面數(shù)是固定的(24面、36面等),故不能測量任意步距角(步距角=360°/多面棱體工作面數(shù))的位置誤差。調(diào)整光學(xué)自準(zhǔn)直儀與正多面棱體工作面的相互位置,準(zhǔn)直光路,使用

    計測技術(shù) 2015年1期2015-12-02

  • 五軸聯(lián)動加工中心擺軸的檢測
    者用傳統(tǒng)的正多面棱體配上自準(zhǔn)直儀進(jìn)行角分度檢測,這里不再詳述。而對于A軸,同樣是角分度檢測,也可用雙頻激光干涉儀回轉(zhuǎn)分度器或者是正多面棱體和自準(zhǔn)直儀作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。但是如果是照搬全套C軸的檢測方法,將無法在全行程內(nèi)完成測量,因?yàn)殡S著A軸的轉(zhuǎn)動,工作臺將遮擋測量光路,無法繼續(xù)檢測,只能檢測到部分角度,也就不能判斷A軸整個行程范圍的精度。2 擺軸(A軸)全行程檢測時測量光路的設(shè)計本文以檢測德國HERMLE五軸加工中心的A軸為例,提出一種全面有效的測量方案。哈

    計測技術(shù) 2015年1期2015-12-02

  • 土石壩排水設(shè)計分析
    體下游排水主要有棱體排水、貼坡排水、褥墊排水及綜合型排水等,其中棱體排水和貼坡排水較多應(yīng)用于近年江西省中小型水庫除險加固工程中。1.1.1.1 棱體排水(又稱濾水壩趾)棱體排水是在下游壩腳處用塊石堆砌而成的棱體狀排水設(shè)施。它能有效降低壩體下游浸潤線,排水效果較好。但因石料用量較大,造價較高,且棱體多伸入壩體內(nèi),維修較困難。如圖1 為棱體排水。圖1 棱體排水結(jié)構(gòu)圖1.1.1.2 貼坡排水(又稱表面排水)貼坡排水是在下游壩坡底部表面用塊石、卵石等分層鋪設(shè)而成的

    黑龍江水利科技 2015年4期2015-10-29

  • 某沉箱結(jié)構(gòu)臨時圍堰拆除施工技術(shù)
    拆除時需將沉箱內(nèi)棱體清除、沉箱上部結(jié)構(gòu)拆除、沉箱內(nèi)回填砂清理、沉箱拆除起浮,起浮后將沉箱調(diào)至浮游穩(wěn)定狀態(tài),將沉箱四周(含底部)粘結(jié)的殘渣清除,最后將沉箱拖運(yùn)至相鄰碼頭安裝。2 施工準(zhǔn)備2.1 特點(diǎn)分析(1)該圍堰經(jīng)現(xiàn)場實(shí)測,前沿回淤嚴(yán)重,配合圍堰沉箱拆除施工,應(yīng)同步進(jìn)行海床的清淤工作;(2)可利用施工作業(yè)天數(shù)少;(3)圍堰采用高壓旋噴樁形成止水芯墻,內(nèi)棱體拆除過程,在內(nèi)外水壓差的作用下是否會產(chǎn)生剪切破壞,引起圍堰滲流量的加大,從而增加棱體拆除的施工難度;(

    中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年8期2015-07-19

  • 如何用萬能工具顯微鏡加工刻劃誤差不大于10″的工件
    刻劃誤差;正多面棱體;自準(zhǔn)直儀1 引言萬能工具顯微鏡是對機(jī)械生產(chǎn)中多種復(fù)雜零、部件進(jìn)行精確測量的一種精密測量儀器,機(jī)械行業(yè)里習(xí)慣稱之為萬工顯。除可以進(jìn)行精密測量外,還可以做為刻劃加工的設(shè)備,如各種精密量儀的線紋尺、圓分度度盤刻線的刻劃加工等。經(jīng)典的用萬工顯進(jìn)行長度或圓分度刻線的刻劃加工方法是:用專用夾具將刻劃專用硬質(zhì)合金刀具固定在萬工顯主顯微鏡鏡頭上,將被加工工件固定在萬工顯的玻璃工作臺或其光學(xué)分度臺的圓玻璃工作臺上。分別調(diào)整萬工顯的縱、橫向滑板,使被加工

    中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年12期2015-07-18

  • 小型土石壩排水體除險加固方案研究
    險加固。壩體排水棱體除險加固是其中主要內(nèi)容之一。水庫是一座以防洪、農(nóng)業(yè)灌溉和供水為主的?、蛐退畮?,主要建筑物有大壩、溢洪道和放水管。大壩為均質(zhì)土壩,壩長218m,高30.16m,壩頂寬3.40m,防浪墻平均高1.10m。設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為20a一遇設(shè)計,300a一遇校核,興利庫容21.34萬m3,總庫容30.95萬m3,可灌溉43.33hm2土地。壩體主要為壤土,土質(zhì)不均勻,含風(fēng)化巖屑及小礫石,下游壩腳有排水棱體。放水管為漿砌石城門洞型無壓洞,斷面尺寸1.00m×

    河南水利與南水北調(diào) 2015年16期2015-06-12

  • 重力式碼頭施工中的常見問題及其對策研究
    決。2.3 拋天棱體頂高程過低由于在重力式碼頭施工建設(shè)過程中產(chǎn)生了拋填棱體頂高程過低的問題,所以一般情況下都會采用在漲潮的最佳時機(jī)進(jìn)行施工,但這個時候進(jìn)行施工,會影響整個重力式碼頭的施工工效,出現(xiàn)這種施工進(jìn)度的拖延,其主要原因也是因?yàn)橹亓κ酱a頭的技術(shù)設(shè)計人員和施工建設(shè)人員之間缺乏有效的溝通所導(dǎo)致。在重力式碼頭的施工建設(shè)中,對于棱體頂面高出預(yù)制安裝墻身的高度進(jìn)行最低限的規(guī)定,規(guī)定其不能小于0.3m。但由于在重力式碼頭的設(shè)計過程中,設(shè)計人員一般情況下會在重力式

    四川水泥 2015年8期2015-04-10

  • 張王水庫大壩除險加固設(shè)計簡述
    善排水系統(tǒng);排水棱體改造。3.2.1 壩體加固根據(jù)《運(yùn)城市萬榮縣張王水庫除險加固工程初步設(shè)計階段工程地質(zhì)勘察報告》,大壩壩體現(xiàn)已形成左壩段B0+000—B0+030段約30 m長的陷坑段,表現(xiàn)為串珠狀,陷坑局部直徑達(dá)1.5 m,深4.0 m左右。壩體土稍密—密實(shí)狀態(tài),屬高—中等壓縮性土。壩體土干密度 1.65~1.34 g/cm3,平均值 1.47 g/cm3。大壩安全鑒定綜合評價壩體填筑質(zhì)量較差。設(shè)計對左壩段樁號B0+000—B0+030段壩頂以下10

    山西水利 2015年2期2015-02-05

  • 基于HNC-818B數(shù)控轉(zhuǎn)臺螺距誤差補(bǔ)償?shù)难芯?/a>
    13反射鏡用多面棱體 (多面體和回轉(zhuǎn)臺同軸固定)代替,便可進(jìn)行回轉(zhuǎn)軸 (轉(zhuǎn)臺)定位誤差測量。圖1 自準(zhǔn)直儀誤差測量系統(tǒng)3 數(shù)控轉(zhuǎn)臺 (A軸)未進(jìn)行螺距補(bǔ)償前的定位精度檢測在實(shí)際工作過程中,可以采用激光干涉儀和自準(zhǔn)直儀。相對于激光干涉儀,自準(zhǔn)直儀價格便宜,且調(diào)整過程容易,得到廣泛應(yīng)用。采用自準(zhǔn)直儀和八面棱體配合對回轉(zhuǎn)軸定位精度進(jìn)行測量,算出實(shí)際距離與目標(biāo)位置的偏差值,輸入控制系統(tǒng)中,完成螺距誤差的補(bǔ)償。3.1 安裝并調(diào)整自準(zhǔn)直儀誤差測量系統(tǒng)自準(zhǔn)直儀誤差測量系

    機(jī)床與液壓 2014年2期2014-06-04

  • 長度計量基礎(chǔ)知識講座(四十五)
    用非整度數(shù)23面棱體直接測量,MPE不大于1″的,采用23面棱體以排列互比法組合測量。所謂非整度數(shù)多面棱體,其相鄰角的標(biāo)稱角度值不是整度數(shù),有度、分和秒。23面棱體相鄰角的標(biāo)稱角度值為15°39′7.83″。采用非整度數(shù)多面棱體可以反映被檢儀器的短周期誤差和細(xì)分誤差。3.1 直接測量方法以分度頭為例,將多面棱體借助專用心軸固定在分度頭上,分度頭處于0°位置,調(diào)整多面棱體使自準(zhǔn)直儀對準(zhǔn)其第1工作面,在分度頭上讀數(shù)a1;然后轉(zhuǎn)動分度頭,使自準(zhǔn)直儀依次對準(zhǔn)多面棱

    上海計量測試 2014年2期2014-03-14

  • 龍口合攏施工技術(shù)在吹填工程中的應(yīng)用
    行,不能等全堤身棱體充泥管袋棱體上升后達(dá)到一定高度再施工龍口基礎(chǔ),這樣會造成龍口段灘地刷深,加大龍口基礎(chǔ)施工困難。在縱堤軟體排鋪設(shè)后進(jìn)行砂被及袋裝砂棱體通長鋪設(shè),施工至標(biāo)高0.55m再鋪設(shè)厚度為50cm的一層砂被,利用砂被找平形成一個完整的水平出水通道,再在砂被頂部覆蓋一層230g/m2高強(qiáng)防老化聚丙烯紡織布,表面塊石壓載,垂直于主堤軸線,每隔3.0m設(shè)置通長砂肋袋,管袋直徑30cm,為了減少護(hù)底結(jié)構(gòu)兩側(cè)沖刷,護(hù)底施工后圍堤外側(cè)水下拋石固腳一并施工,以控制

    水利建設(shè)與管理 2013年11期2013-10-19

  • 重力式碼頭施工常見問題及對策
    全。1.2 拋填棱體頂高程過低影響工程的整體進(jìn)度由于拋填棱體頂高程過低的緣故,在施工的過程中常常需要借助漲潮的時機(jī)來施工,工程的整體進(jìn)度因此來延誤。 減壓棱體的斷面尺寸以及棱體設(shè)置方面在《重力式碼頭設(shè)計與施工規(guī)范》(JTJ290-98)當(dāng)中均用著非常明確的規(guī)定,依照該規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)該依照當(dāng)?shù)氐牟牧锨闆r以及結(jié)構(gòu)型式,通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較的方式來確定減壓棱體的斷面尺寸以及棱體設(shè)置情況。拋填棱體的材料可選用塊石或當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量大、價廉、堅固、質(zhì)輕、內(nèi)摩擦角大的其他材料

    科技視界 2013年1期2013-08-15

  • 響河水庫除險加固工程設(shè)計
    平整,下游無排水棱體;(3)輸水洞進(jìn)口段右側(cè)岸坡坍塌,洞身和出口段明渠破壞嚴(yán)重,渠底未襯砌;(4)溢洪道明渠段左邊墻及底板未進(jìn)行襯砌,尾水渠因水流沖刷和凍脹造成毀壞;(5)上壩道路狹窄,雨季車輛難以通行,且不能直達(dá)壩頂;(6)水庫大壩壩基滲水;(7)輸水洞閘門破損,啟閉機(jī)銹蝕嚴(yán)重,不能正常工作;(8)水庫無電力及通訊設(shè)施;(9)缺乏必要的防汛搶險工具,無法滿足防洪和運(yùn)行管理需要。3 除險加固設(shè)計方案本次除險加固工程確定,保持現(xiàn)狀壩高不變,加寬壩頂,對上、下

    水利規(guī)劃與設(shè)計 2013年6期2013-08-15

  • 一種光學(xué)自準(zhǔn)直儀快速對準(zhǔn)讀數(shù)的新方法
    學(xué)自準(zhǔn)直儀與多面棱體相配合的方式,對各種大型設(shè)備的轉(zhuǎn)臺角度定位誤差進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。1 光學(xué)自準(zhǔn)直儀對準(zhǔn)讀數(shù)的原理采用光學(xué)自準(zhǔn)直儀與多面棱體配合,對轉(zhuǎn)臺角度定位誤差進(jìn)行檢測的原理如圖1所示。圖1 轉(zhuǎn)臺角度定位誤差檢測示意圖首先將多面棱體安放在轉(zhuǎn)臺平面上,使多面棱體與轉(zhuǎn)臺基本處于同心位置;然后調(diào)節(jié)自準(zhǔn)直儀的安放位置,使自準(zhǔn)直儀鏡頭軸線穿過棱體工作面的中心,并基本垂直于與棱體的工作面,測試人員即利用測微器手動對準(zhǔn),讀數(shù)。操作人員即可開始進(jìn)行轉(zhuǎn)臺角度定位誤差的檢測

    計測技術(shù) 2013年1期2013-04-13

  • 汪清水庫消險增容擴(kuò)建工程壩型方案比較與選擇
    下游壩腳處設(shè)排水棱體,排水棱體頂寬2 m,排水棱體頂高程187.00 m,上游坡1∶1.0,下游坡1∶1.5,棱體上游側(cè)設(shè)1 m厚碎石過渡層。排水棱體與距下游壩肩15 m之間設(shè)褥墊式排水,排水體為1 m厚碎石排水帶,排水帶與壩體和壩基之間各設(shè)1 m厚砂礫石反濾層。下游壩腳處設(shè)2 m厚寬20 m的砂礫石壓重。在壩軸線處采用0.5 m寬塑性混凝土防滲墻,防滲墻進(jìn)入壩體2 m,深入強(qiáng)風(fēng)化基巖0.5 m,防滲墻以下采用帷幕灌漿,防滲墻和帷幕灌漿總處理深度按1 倍壩

    黑龍江水利科技 2012年3期2012-10-24

  • 橋梁墩臺的計算方法
    (2)在臺后破壞棱體上布置車輛荷載,溫度下降,并考慮臺后土側(cè)壓力(圖1b)。(3)在橋跨結(jié)構(gòu)上和臺后破壞棱體上都布置車輛荷載(當(dāng)橋臺尺寸較大時,還要考慮在橋跨結(jié)構(gòu)上、臺后破壞棱體上和橋臺上同時布置活載的情況),溫度下降,制動力向橋孔方向,并考慮臺后土側(cè)壓力(圖1c)。一般重力式橋臺以第二種和第三種組合控制設(shè)計,但需根據(jù)具體情況進(jìn)行分析比較后才能確定。圖1 梁橋橋臺上的作用3.2 拱橋轎臺的作用布置及組合(只考慮順橋向)(1)在臺后破壞棱體上布置車輛荷載,制

    黑龍江交通科技 2012年7期2012-06-06

  • 公路橋梁高橋臺適用性分析
    臺橫橋向全寬在破棱體上均布進(jìn)行計算。汽車的等代土層厚度為:其中,∑G為破棱體平面內(nèi)布設(shè)的活載軸重;Bl0為破棱體平面面積;B為破棱體寬度;l0為破棱體長度。B,l0可按下式計算,先求破棱體破裂面與豎直線夾角“θ”正切值,按規(guī)范JTJ 021-89公式(附1.4)進(jìn)行計算。5)荷載組合:橋臺計算應(yīng)根據(jù)各種可能出現(xiàn)的情況進(jìn)行荷載的最不利組合,而車輛荷載可按以下三種情況布置:a.車輛荷載僅布置在臺后填土的破棱體上(見圖3a));b.車輛荷載僅布置在橋跨結(jié)構(gòu)上(見

    山西建筑 2010年10期2010-08-20

  • 小開底駁船在窄樁間大棱體高樁碼頭拋石施工中的應(yīng)用
    碼頭后方為大拋石棱體接岸結(jié)構(gòu),拋石量近40萬m3,拋石厚度15.3 m,后方回填開山石。接岸結(jié)構(gòu)拋石棱體包括碎石棱體、50~100 kg護(hù)底塊石、10~100 kg棱體塊石、10~50 kg墊層塊石、50~100 kg護(hù)面塊石,總量約40萬m3。碼頭結(jié)構(gòu)段標(biāo)準(zhǔn)斷面見圖1。2 拋石施工重點(diǎn)、難點(diǎn)分析1)本工程屬大棱體接岸拋石結(jié)構(gòu)高樁碼頭,碼頭平臺后方直接拋石接岸。拋石量大,且樁間距?。ㄗ钚堕g凈距4.3 m),樁間拋石施工時大型船舶無法作業(yè),施工難度大。所以

    中國港灣建設(shè) 2010年4期2010-06-30

  • 青嶼門圍墾工程深港軟基處理及施工論述
    m之間;下游擋砂棱體拋投后,也同時進(jìn)行拋砂墊層施工,棱體拋砂高程在-2m左右。由于工期要求在5個月內(nèi)實(shí)現(xiàn)合龍,施工強(qiáng)度大,在沒有采取打設(shè)排水板等豎向排水措施的情況下,加大沙墊層拋沙厚度才能適應(yīng)工程高強(qiáng)度施工進(jìn)度需要,因此在施工中要嚴(yán)格測量拋砂至設(shè)計高程和沙層面的平整度。(2)在沙面上鋪設(shè)一層加筋軟體排土工織物,可改善地基應(yīng)力分布,使堤身荷載能夠更均勻地傳遞到地基,利用土工織物的抗拉強(qiáng)度,減少由于快速加荷引起的側(cè)向變形,同時起到護(hù)沙、防沖作用。加筋軟體排土工

    水科學(xué)與工程技術(shù) 2010年1期2010-06-26

  • 淺談?wù)劬€形墻背的土壓力計算
    件下,作用于破裂棱體上的力系,應(yīng)構(gòu)成閉合的力矢量多邊形。在算得上墻土壓力 E1后,就可以繪出下墻任一破裂體的力多邊形來推求下墻土壓力,這種方法叫力多邊形法?,F(xiàn)以路堤擋土墻下墻破裂面交于荷載范圍內(nèi)的邊界條件為例,介紹多邊形法計算下墻土壓力的公式推導(dǎo)。在極限平衡條件下,破裂棱體AOBCD的力多邊形為abed,其中abc為上墻破裂棱體AOC′D的力平衡三角形,bedc為下墻破裂棱體C′OBC的力平衡多邊形。eg∥bc,cf∥be,gf =ΔE。在Δcfd中,由正

    黑龍江交通科技 2010年6期2010-03-20

  • 黏性土土壓力計算
    D為破裂面,破裂棱體為 ABDEFMN。在主動極限平衡狀態(tài)下,棱體在自重G、墻背反力Ea、破裂面反力R和破裂面黏聚力四個力的作用下保持靜力平衡,這 4個力構(gòu)成力矢量多邊形。從力多邊形可知,作用于墻背的主動土壓力為式中:E′為當(dāng)c=0時的土壓力,根據(jù)式(1)得G為棱體ABDEFMN的自重,在邊界條件下其中式(1)中的Ec是由于黏聚力將上式整理化簡即可得到破裂角θ的計算公式:其中將 θ代入Ea的表達(dá)式,即可求得主動土壓力 Ea。

    黑龍江交通科技 2010年6期2010-03-20

  • 丹江口土石壩砂卵石壩殼靜壓注漿滲控效果研究Ⅱ:三維滲流計算
    基巖。壩下游排水棱體作為充分排水體,不作為計算域的一個分區(qū),將其上游側(cè)作為出逸邊界。計算中不考慮塑性混凝土防滲墻的作用。圖2 滲透性分區(qū)(1+180)Fig.2 The partition of the permeability at section 1+1801.2 計算參數(shù)按照二維滲流計算結(jié)果,各滲透性分區(qū)計算參數(shù)取值見表1。表1 各滲透性分區(qū)計算參數(shù)Table 1 The calculated parameters of the partition

    長江科學(xué)院院報 2009年10期2009-01-29

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