作文一:《[论文]油标号》4700字
油标号
,是指汽油辛烷值指标。90号,93号,97号,98号。
所谓的97号汽油,就是97,的异辛烷,3,的正庚烷。在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油,若压缩比高而用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成震爆、耗油及行驶无力等现象。
汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5,9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号汽油。
高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
车辆越高档对燃油质量的要求也越高,例如30万元以上的中高档车,就只能加95号或97号汽油,而这里说的95号和97号代表的只是汽油中的辛烷值能量的大与小,并不能说明97号汽油就比93号汽油清洁。而高档汽车对汽油的清洁度却要求极高,如果汽油的标号不够,对车辆的影响很快就能表现出来,如加完油后马上出现加速无力的现象;如果汽油杂质过多,对汽车的影响就要一段时间后才能反应出来,因为积碳或胶质增多到一定程度才会影响汽车行驶。
国家对车用汽油有严格的标准。它不仅要求汽油有一定的辛烷值(俗称汽油标号),同时对汽油各种化学成分的含量都有严格的规定。如果烯烃的含量过高,汽车不能完全燃烧,从而产生一种胶状物质,聚积在进气歧管及气门导管部位。在发动机处于正常工作温度时,无异常现象;而当发动机熄火冷却一段时间后,这些胶质会把气门粘在气门导管内。这时起动发动机,就会发生顶气门现象。
并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
在汽车发动机的参数中,大多数崇尚动力性的车友都只是注意到了功率和扭矩这两个指标,但另一个重要指标却往往被人所忽视,这就是压缩比。压缩比就是汽缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值,也等于整个活塞的运动行程上止点和下止点在不同行程位置的容积比值。目前,绝大部分汽车采用所谓的“往复式发动机”,简单地讲,就是在发动机汽缸中,有一只活塞周而复始地做着直线往复运动,且一直循环不已,所以在这周而复始又持续不断的工作行程之中有其一定的运动行程范围。就发动机某个汽缸而言,当活塞的行程到达最低点,此时的位置点便称为下止点,整个汽缸包括燃烧室所形成的容积便是最大行程容积;当活塞反向运动,到达最高点位置时,这个位置点便称为上止点,所形成的容积为整个活塞运动行程容积最小的状况,需计算的压缩比就是这最大行程容积与最小容积的比值。例如压缩比为10的发动机就是将可燃混合汽压缩为原来体积的1,10。
一般来说在发动机的其他设计不变的情况下,压缩比越高的车功率越大,效率越高,燃油经济性方面也会好一些。但是压缩比过高会造成稳定性下降,发动机寿命缩短。而且压缩比也不可能无限制地提高,因为可燃混合汽在压缩过程中温度会急剧提高,如果在没有到活塞的上止点处温度就已经超过可燃混合汽的燃点,则可燃混合汽就会爆燃,这就是俗称的敲缸,可以听到明显的金属撞击声,严重的爆燃甚至会使发动机倒转,给发动机造成致命的伤害。 汽油发动机在运转时,吸进来的是汽油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的气缸压力与温度相应提高,混合气中的汽油汽化得更完全,加上高压缩比的作用,当火花塞跳出火花时就能使混合气在瞬间内完成燃烧,释放出能量,成为发动机的动力输出。反之,燃烧的时间延长,能量会耗
费并增加发动机的温度,而并非参与发动机动力的输出,所以,高压缩比的发动机就意味着具有较大的动力输出。 好:1
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幽豚2008-05-17 19:02
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所谓90号、93号、97号无铅汽油,是指它们分别含有90,、93,、97,的抗爆震能力强的“异辛烷”,也就是说分别含有10,、7,、3,的抗爆震能力差的正庚烷。于是辛烷值 的高低就成了汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。应该用97号汽油的发动机,如果用90号汽油,当然容易产生爆震。
目前汽车使用最多的四行程发动机,它是利用活塞在气缸里往复运动,以“进气、压缩、爆发、排气”四个行程,吸入汽油与空气的混合物,然后压缩它,再用火花塞点爆它而获得动力,得到动力后,再排出点爆后的废气。
四行程发动机用的燃料不一定是汽油,压缩天然气、液化石油气,甚至酒精,都可用来作为发动机的燃料。汽油之所以会成为主要燃料,是因为它相对容易取得,较容易储存,相对价廉。 正因为发动机可使用多种燃料,因此,在发动机发展之初,工程师们也做过许多尝试,除了尝试发动机不同的设计会有不一样的性能之外,也尝试使用不同的燃料会得到什么不同的效果。结果发现,当其它条件不变时,只要把发动机的压缩比提得愈高,就会得到更大的马力输出。然而,压缩比却不是可以无限制提高的,当压缩比提得太高时,发动机就会出现爆震现象。所谓爆震,是经过压缩的油或气混合物,在火花塞还没点火之前,就因为被压缩行程所造成的气体分子运动产生的高热点燃,形成所谓的自燃现象,随后火花塞又再次点燃压缩油或气混合物,造成两团高爆火球在燃烧室里剧烈碰撞,因而产生如敲门一般的“喀、喀、喀”声。经过仔细研究,工程师们发现,原来爆震又和燃料的选择有关,如果选对了燃料,那么即使提高发动机
压缩比,也不会发生爆震。
发动机燃料的各种油料逐一测试和实验,结果发现,抗爆震效果最差的是“正庚烷”,因此工程师们就把最强的抗震指数100给了异辛烷,而最差的正庚烷则给了它一个0的抗震指数。于是,从此开始,辛烷值的高低就成了汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。
那么什么是辛烷值呢,那是工程师们在实验室里,利用一部可调整压缩比的单缸发动机做试验所测得的数据。在实验中,随着压缩比的逐渐提高,测试燃料从没有爆震、燃烧顺畅的状况,逐渐调整到开始出现爆震。当爆震一开始出现的时候,就去比对异辛烷与正庚烷混合物的状况,如果出现爆震的状况时机,正好与97份异辛烷和3份正庚烷的测试状况一模一样,那么这个测试油料的辛烷值就是97。所以说,当我们说90号、93号、97号无铅汽油的时候,其实它的辛烷值只是一个对比值。
许多车主误认为,汽油的标号就是油品纯净度和质量的标准,车辆使用标号越高的汽油越好,这种想法是错误的。汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5,9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号汽油。 高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
车辆越高档对燃油质量的要求也越高,例如30万元以上的中高档车,就只能加95号或97号汽油,而这里说的95号和97号代表的只是汽油中的辛烷值能量的大与小,并不能说明97号汽油就比93号汽油清洁。而高档汽车对汽油的清洁度却要求极高,如果汽油的标号不够,对车辆的影响很快就能表现出来,如加完油后马上出现加速无力的现象;如果汽油杂质过多,对汽车的影响就要一段时间后才能反应出来,
因为积碳或胶质增多到一定程度才会影响汽车行驶。
国家对车用汽油有严格的标准。它不仅要求汽油有一定的辛烷值(俗称汽油标号),同时对汽油各种化学成分的含量都有严格的规定。如果烯烃的含量过高,汽车不能完全燃烧,从而产生一种胶状物质,聚积在进气歧管及气门导管部位。在发动机处于正常工作温度时,无异常现象;而当发动机熄火冷却一段时间后,这些胶质会把气门粘在气门导管内。这时起动发动机,就会发生顶气门现象。
并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。最近燃油再度涨价,很多车友迫不得已开始想方设法降低成本,其中就有少数人想到了降低汽油标号,毕竟不同标号的燃油之间存在有一定价格差额。可您知道吗,随意降低燃油标号是会对汽车发动机造成损害的。
在汽车发动机的参数中,大多数崇尚动力性的车友都只是注意到了功率和扭矩这两个指标,但另一个重要指标却往往被人所忽视,这就是压缩比。压缩比就是汽缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值,也等于整个活塞的运动行程上止点和下止点在不同行程位置的容积比值。目前,绝大部分汽车采用所谓的“往复式发动机”,简单地讲,就是在发动机汽缸中,有一只活塞周而复始地做着直线往复运动,且一直循环不已,所以在这周而复始又持续不断的工作行程之中有其一定的运动行程范围。就发动机某个汽缸而言,当活塞的行程到达最低点,此时的位置点便称为下止点,整个汽缸包括燃烧室所形成的容积便是最大行程容积;当活塞反向运动,到达最高点位置时,这个位置点便称为上止点,所形成的容积为整个活塞运动行程容积最小的状况,需计算的压缩比就是这最大行程容积与最小容积的比值。例如压缩比为10的发动机就是将可燃混合汽压缩为原来体积的1,10。
一般来说在发动机的其他设计不变的情况下,压缩比越高的车功率越大,效率越高,燃油经济性方面也会好一些。但是压缩比过高会造成稳定性下降,发动机寿命缩短。而且压缩比也不可能无限制地提高,
因为可燃混合汽在压缩过程中温度会急剧提高,如果在没有到活塞的上止点处温度就已经超过可燃混合汽的燃点,则可燃混合汽就会爆燃,这就是俗称的敲缸,可以听到明显的金属撞击声,严重的爆燃甚至会使发动机倒转,给发动机造成致命的伤害。 汽油发动机在运转时,吸进来的是汽油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的气缸压力与温度相应提高,混合气中的汽油汽化得更完全,加上高压缩比的作用,当火花塞跳出火花时就能使混合气在瞬间内完成燃烧,释放出能量,成为发动机的动力输出。反之,燃烧的时间延长,能量会耗费并增加发动机的温度,而并非参与发动机动力的输出,所以,高压缩比的发动机就意味着具有较大的动力输出。 汽油的标号,即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
汽车喝什么油,压缩比说了算。一般压缩比越大的要求汽油标号越高。通常,压缩比在7.5,8.0应选用90,93号车用汽油;压缩比8.0,8.5应选90,93号车用汽油;压缩比在8.5,9.0应选93,95号车用汽油;压缩比在9.5,10.0应选用95,97号汽油。低压缩比加了高辛烷值的汽油不会有问题,只是价格贵点而已,好处是比较清洁。具体你的车到底选用什么标号的汽油,在说明书上都有写明,按照说明书加油是不会错的
作文二:《论文字母标号》2400字
根据GB3469-83《文献类型与文献载体代码》规定,以单字母标识: M ——专著(含古籍中的史、志论著)
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999-11-22 〔4〕厦门大学.二烷氨基乙醇羧酸酯的制备方法〔P 〕.中国发明专利,CN1073429.1993-06-23 6、技术标准文献〔1〕ISO 1210-1982,塑料——小试样接触火焰法测定塑料燃烧性〔S 〕 〔2〕GB 2410-80,透明塑料透光率及雾度实验方法〔S 〕 7、报纸〔1〕陈志平.减灾设计研究新动态〔N 〕.科技日报,1997-12-12(5) 8、报告〔1〕中国机械工程学会.密相气力输送技术〔R 〕.北京:1996 9、电子文献〔1〕万锦柔.中国大学学报论文文摘(1983-1993)〔DB/CD〕.北京:中国百科全书出版社,1996 o
o
o
作文三:《[DOC]-武汉大学行政管理自考本科毕业论文格式与数字标号规范》800字
武汉大学行政管理自考本科毕业论文格式与数字标
号规范
自考本科毕业论文格式与数字标号规范
一、若文章只有三个层次,可以采用以下标号模式
论文题目:********
引言(一段话即可)
一、***********(第一层次:用中文数字)
1、***********(第二层次:用阿拉伯数字)
(1)***********(第三层次,用带括号的阿拉伯数字或中文第一第二)
(2)***********
(3)***********
…………
2、***********
3、***********
…………
二、***********
1、***********
2、***********
3、***********
…………
三、***********
1、***********
2、***********
3、***********
……
……
结束段
二、若文章有四个层次,可以采用以下标号模式
论文题目:********
引言(一段话即可)
一、*************(第一层次:用中文数字)
(一)************(第二次层次:用带括号的中文数字)
1、************(第三层次:用阿拉伯数字)
(1)************(第四层次,用带括号的阿拉伯数字或中文第一第二
表达)
(2)************ (3)************ 2、*********** 3、
***********
…………
(二)…………
(三)………… …………
二、************* (一)
(二)
(三)
…………
三、************** (一)
(二)
(三)
……
……
结束段
作文四:《[word格式] 坝工混凝土强度等级与混凝士标号浅议》6600字
坝工混凝土强度等级与混凝士标号浅议
第38卷第1期
2007年1月
人民长江
Yangtze,River
Vo1.38.No.1
Jan.,2O07
文章编号:1001—4179[2007)01—0052—02
坝工混凝土强度等级与混凝士标号浅议
夏鹏宋础2
(1.上海港波水利工程有限公司,上海200042;2.上海勘测设计研究院,上海200434)
摘要:混凝土重力坝设计规范采用混凝土标号而不采用混凝土强度等级,这一做法有悖于国际标准及国内其他
规程规范.对此,从多方面分析论证了宜采用混凝土强度等级作为混凝土的强度指标.采用混凝土强度等级
作为混凝土的强度指标,有利于国内外混凝土强度等级的对比,利于与其他规程规范相统一,便于施工和设计
及技术交流且不致于增大水泥用量,利于减少错判概率,利于提高混凝土的耐久性.因此,建议按IS03893规
范的规定,且与GB50010—2002相协调,将坝工混凝土标号的指标改为混凝土强度等级.可供规范修编组参
考.
关键词:混凝土强度等级;混凝土标号;保证率;设计龄期
中图分类号:Tv431文献标识码:A
目前国内有部分专家仍坚持坝工混凝土强度指标应采用混
凝土标号,而不应采用混凝土强度等级….对这个问题,本文在
已搜集到的规范和相关文献的基础上,通过分析比较,探讨了采
用混凝土强度等级的可行性.
1坝工混凝土强度等级C与混凝土标号
1.1坝工混凝土强度等级c与标号冗的不同点
混凝土标号的定义_2]:混凝土标号系指按照标准方法制作
养护的边长为200IBm的立方体试块,在28d龄期,用标准试验
方法所得的抗压极限强度.
旧体系的坝工混凝土设计标号是指按标准方法制作与养护
的边长为200mm的立方体试件在r龄期用标准试验方法测得
的具有80%保证率的抗压强度.计算公式为:
尺一/’tR.
,20
(1一O?8428~)(1)
式中尺为龄期为r,边长为200mm的混凝土立方体抗压强度标
准值,即龄期为r的混凝土标号;为龄期为r,边长为200
一的混凝土立方体抗压强度统计平均值;为龄期为r,边长
为200into的混凝土立方体抗压强度变异系数.
混凝土强度等级的定义:混凝土强度等级应按立方体抗压
强度标准值确定.立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制
作养护的边长为150IBm的立方体试件在28d龄期,用标准试验
方法测得的具有95%保证率的抗压强度.计算公式为:
A.–(1—1.645828)(2)
式中.为龄期为28d,边长为150mm的混凝土立方体抗压强
度标准值;为龄期为28d,边长为l5OIBm的混凝土立方体抗
压=强度统计平均值;为龄期为28d,边长为150IBm的混凝土
立方体抗压强度变异系数,系指GB50199—94{水利水电工程结
构可靠度设计统一标准》编制组对全国28个大中型水利水电由200mill立方体改为150IBm立方体的
尺寸效应影响数;O.1为计量单位换算系数.
由此可得出混凝土标号和混凝土强度等级的换算值,当混
凝土的设计龄期为28d时的换算公式为:
:)(0.1R,)(4)?0.(1二=10.I)
计算结果见表1.
表1设计龄期为28d混凝土标号与混凝土强度等级换算
混凝土的设计龄期为90d时的换算公式为:
厶.’一-(0
.1R,0
.95(]-0.8428%’)Ago)厶-L)
第1期夏鹏等:坝工混凝土强度等级与混凝土标号浅议53
式中?为混凝土90d龄期抗压强度增长系数,按SL/T191—96
《水工混凝土结构设计规范》取用.计算结果见表2.
裹2设计龄期为90d混凝土标号与混凝土强度等级换算
值得一提的是,部分专家认为,在取抗压强度的龄期增长系
数时,因为抗压强度龄期增长系数与水泥品种,掺和料,设计龄
期,混凝土生产水平等多种因素有关…,笼统地按某种规范给定
的抗压强度龄期增长系数取用会带来很大误差.例如,SL/T191
—
96给定的90d设计龄期的硅酸盐水泥混凝土的抗压强度增
长系数为1.15,而实际工程的增长系数比这个值要高.所以,
这样得来的标号与混凝土强度等级的换算关系误差很大,即过
于保守,会造成水泥的浪费.但是,参照DIJT5144—2001((水工
混凝土施工规范》第11.5.7条规定,混凝土不同龄期抗压强
度比值由试验确定.且DIJT5150—2001《水工混凝土试验规
程》对混凝土不同龄期的抗压强度比值未作明确的数值规定,
说明对于抗压强度的龄期增长系数这一概念正在逐渐被淡化,
取而代之的是采用试验来确定其真正的增长系数,这样做更为
合理更经济.而实际坝工工程也正是这样做的.
2采用混凝土强度等级的优点
2.1有利于国内外混凝土强度等级的对比
混凝土的强度指标采用混凝土强度等级是国际上明确公认
的L7J.国际标准化组织颁布的国际标准ISO3893《混凝土按抗
压强度的分级标准》建议:混凝土标准试件从大分类上有两
种:一种为圆柱体150lm×300mm;另一种为边长为150lm
的立方体.试件成型,养护,试验都必须符合标准方法的要求;
在标准养护条件下龄期为28d;立方体抗压强度的保证率为
95%.我国混凝土强度等级所定义的严格条件,与国际标准对
混凝土强度等级的定义和条件一致,这样使国内外的混凝土强
度等级具有可比性.这是我国混凝土结构设计规范的一个基本
立足点.
2.2有利于与其他规程规范相统一,便于技术交流
以前,我国的大坝混凝土和一般水工混凝土采用标号和强
度等级的分级体系.这两种强度等级体系的并存给水利水电工
程施工带来许多不便.对同一种标号的混凝土如果应用的场合
不同,其配合比是不同的,水泥用量也不同,而在施工现场往往
是一个搅拌楼要同时给不同的浇筑仓面供应混凝土,此时很容
易}昆淆,长期以来施工单位要求统一混凝土强度等级的呼声一
直很高.目前,我国GB50010—21302(混凝土结构设计规范》,
DI/T5057—1996(水工混凝土结构设计规范》等规范采用混凝土
强度等级划分混凝土强度指标.这样做有利于与各规范相一
致,利于建筑材料等级的划分,便于技术交流和规范的引用.
2.3强度等级95%的保证率不会造成水泥用量增加
混凝土强度等级保证率的提高等于混凝土配制强度的
提高:
D
c R:(6)1—
式中t为保证率系数,保证率为95%时,t=1.645,保证率为
8O%时,t:0.842;为变异系数,为施工单位实际生产中混凝
土的大样本(一般?30)的统计资料.
保证率提高后每立方的混凝土水泥用量会提高,但这并不
意味着整个结构的水泥用量会增加.由强度控制截面尺寸的结
构提高保证率后,混凝土配制强度提高,同一等级的混凝土的强
度均值也相应地提高,在校算可靠度指标卢时采用的是混凝土
强度均值,故求得的口要大,由此算出的构件尺寸可以减少,故
结构的总水泥用量不会增加,论述如下.
设结构的功能函数只与作用效应S及结构抗力月有关,月
和.s是相互独立且服从正态分布的随机变量,则结构中的功能
函数可以简化为:
Z=g(,S)=R—S(7)
功能函数的平均值和标准差可由作用效应.s与抗力
R的均值及标准差表示,即:
=R一s(8)
z=~/盯+盯2s(9)
式中,靠为结构抗力的平均值和标准差;,为作用效应
的平均值和标准差.
可靠度指标卢等于功能函数的平均值与标准差之比,
即:
卢/lz0)
当保证率提高时,将增大,也相应地增大,则对于由强
度控制截面尺寸的结构体积将减小,这样使得总水泥用量不会
增加.
但对于大坝横断面不是由混凝土抗压强度控制,而是由抗
滑稳定的自重条件控制如重力坝,提高混凝土抗压强度保证率,
并不能减少断面.
2.4保证率改为95%能减小抽样检验错判概率
产品质量好坏的准则,从工程要求出发,规定两个质量水
平.一个是出于功能要求的最低质量水平(RQL);另一个是出
于经济要求而规定的合格质量水平(AOL).任何抽样方案都不
能将所有达到AQL水平的产品完全接受,总有一定的概率拒
收.这种把达到AQL水平的产品判为不合格而予以拒收的概
率称为‖第一种错判概率‖,记为.;同样,对于达到RQL水平的
产品,也不可能做到完全拒收,总有一定概率接受.这种把RQL
水平的产品判为合格而予以接收的概率称为‖第二种错判概
率‖,记为口.
混凝土强度保证率为80%时,其接受概率为0.5,从而拒收
概率口为0.5_4J,其拒收概率超过了GB50300—2001所规定的
限值.当然,目前坝工混凝土整批被判不合格的情况并没有这
样严重,当混凝土强度保证率为95%,其接受概率约为0.99,其
拒收概率口为0.01.符合GB50300—2001所规定的限值.
2.5保证率提高到95%有助于提高混凝土的耐久性
混凝土强度等级的保证率提高会降低混凝土中的水灰比.
而水灰比的提高,相应的水泥比表面积会减小,孔隙率也会减
小,从而增大混凝土密实性,也会使混凝土的抗渗性,抗冻性增
(下转第7l页)
第1期尹发能等:l江济汉与两江水资源优化利用研究71
m),汉江就可以向长江分洪.必要时甚至还可以通过三峡水库
临时调节,降低沙市水位,增加汉江洪水向长江分洪流量.虽然
反向排洪流量可能远小于正向,但是,对于相对洪量较小的汉江
而言,仍然具有重要的作用j.
4开辟江汉航线与改善生态环境
引江济汉工程的引水规模为通航工程的实施提供了极为有
利的条件.结合引江济汉工程建设,同步开发其航运功能,可充
分发挥引江济汉工程的综合效益,符合水资源综合利用的基本
方针.引江济汉通航工程(江汉运河)实施后,将形成一条新的
长江中游与汉江中游间的千吨级航道,使长江,汉江中游水运距
离比绕道武汉缩短600余千米.引江济汉通航工程航道长约
66.5km,按限制性三级航道标准建设,进出口船闸为?级船闸,
最大船舶吨级为l000t.设计代表船型为1000t级双排单列一
顶二驳船队,兼顾1000t级货船.
引江济汉工程打通江汉航线,形成汉江通往荆江,洞庭湖地
区的便捷航路,开辟了叉一条北煤南运的大通道,今后北方的煤
炭等矿产可经焦枝铁路运送至襄樊余家湖港,装船经汉江进入
引江济汉干渠(航道),再转运至荆江沿岸和洞庭湖地区,可以大
大缩短航程和时间,从而降低运输成本,也使汉江中下游航运得
到真正发展,把汉江建设成为我国又一条‖黄金水道‖_6J.
调水后由于丹江口水库下泄流量大幅度减少,将导致汉江
中下游干流水位下降,引起沿江引,提水闸站灌溉供水量减少,
不仅影响农业生产,还使工业,生活与灌溉用水的矛盾加剧,制
约汉江中下游地区的可持续发展.南水北调中线工程对汉江中
下游的环境影响是多方面的和深远的,本着南水北调不搞‖效益
搬家‖的‖南北兼顾,南北两利‖的原则,在实施加坝调水140亿
In3方案的同时,考虑汉江中下游干流因调水引起的水流量减
少,水位降低,水速变缓,下泄水温低,水环境容量变小,河水稀
释自净能力减弱等水域环境改变所带来的生态变化,以及调水
使中下游水资源供需矛盾更为加剧所导致的经济损失,在加坝
调水工程启动的同时,实施‖引江济汉‖等补偿工程的建设,可以
弥补中,下游水流量的不足,便于提高水位,减小水环境容量损
失,减免因调水带来的内河航运危机和沿途工农业与生活用水
的矛盾.同时,由于‖引江济汉‖及时补充水源,增大水环境容
量,改善水质,将相应缓解汉江下游水域环境的劣变所引发的
―水华‖或‖藻潮‖发生危害的机率,以利洄游与少量珍稀鱼类的
生存,维系其水生生物的多样性j.
另外,这一工程的建设,对于当地防洪,排涝和抗旱也具有
(上接第53页)
加,所以坝工混凝土强度等级的保证率从80%提高到95%对于
增强混凝土的耐久性有积极的意义.
3结论
采用混凝土强度等级作为混凝土的强度指标,有利于国内
外混凝土强度等级的对比,利于与其他规程规范相统一,便于施
工和设计及技术交流且不致于增大水泥用量,利于减少错判概
率,利于提高混凝土的耐久性.因此,本文建议按ISO3893规范
的规定,且与GB50010—2o02相协调,将坝工混凝土标号的指标
改为混凝土强度等级.
参考文献:
[1]朱伯芳.论坝工混凝土标号与强度等级.水利水电技术,2004,(8).
重要的作用.工程位于湖北省四湖地区的上游,该地区包括荆
州,江陵,洪湖,监利,以及潜江和荆门的部分地区,积水面积大
约12000,年平均降雨量达1200哪以上,区域洪水和内涝
是比较严重的问题.其中,排洪通道附近的长湖位于四湖地区
的上游,相对位置较高,具有积水面积3300km2,与周围的江河
水域没有直接通道.汛期由于洪水不能有效排泄,长湖的水情
对整个四湖地区具有严重的威胁作用.排洪通道建成后,可以
控制长湖主要的汇水区域,面积占四湖地区的1/4以上.排洪
通道在汛期可以拦截进入本区域的洪水,排向汉江(或长江),降
低长湖的水位,保障周围和下游的安全,减轻当地的洪涝灾害;
在枯水期和干旱期年份,通过长江引水向长湖和周围地区补水,
可以增加整个四湖地区水资源总量,提高抗旱保收的能力,对当
地社会经济的持续发展具有重要意义.长湖以及四湖地区的洪
水问题减小后,对于保证东荆河自然分洪,减轻汉江在泽口以下
的洪水压力也有重要的作用.
5结语
总之,引江济汉工程实施以后可补偿汉江中下游因调水而
减少的水量,保证沿岸用水需要,改善汉江水生态环境;同时开
辟一条江汉运河,形成汉江与长江之间的最直接最便捷的直达
航线,构建北煤南运的又一通道;该工程也开辟了一条长江排洪
通道,能够在必要时分泻长江洪水到汉江,减轻荆江及下游防洪
压力.因而可有效缓解南水北调中线工程调水后导致汉江中下
游总水量减少所产生的不利影响,尤其能够改善从兴隆到武汉
河段每年4,1O月的生态,灌溉,供水,航运用水条件,对江汉平
原和武汉城市圈.都有着十分显着的生态效益和社会效益.当
然,引江济汉工程功能的发挥,效益的好坏,还有赖于整个汉江
中下游补偿工程与丹江口水库和三峡水库联合调度运行,这是
实施湖北省两江水资源优化利用的关键.
参考文献:
[1]许明祥.引江济汉工程规划设计研究.人民长江,2005,36(8):24—
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[2]阳书敏.南水北调中线水源区补水工程.南水北调与水利科技,
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[3]张仁.关于长江防洪方案研究的几点建议.水问题论坛,1999,(1).
[4]长江水利委员会.三峡工程综合利用与水库调度研究.武汉:湖北
科学技术出版社,1997+
[5]周建军,林秉南,张仁.关于兴建江汉排洪通道缓解长江和汉江洪
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[6]向华龙.论开辟江汉大运河.科技导报,2004,(6):29,33.
(编辑:常汉生)
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20o2.
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国际标准化组织编制.ISO3893混凝土按抗压强度的分级标准.
1977.
(编辑:徐诗银)
作文五:《论文:回弹仪评定烧结普通砖标号的方法》6800字
回弹仪评定烧结普通砖标号的方法
中华人民共和国专业标准
ZBQ15002-80
目录
标准正文 ........................................................................................................................................... 2 1. 主题内容与适用范围 ................................................................................................................ 2 2. 引用标准 ................................................................................................................................... 2 3. 仪器设备 ................................................................................................................................... 2 4. 试样........................................................................................................................................... 3 5. 测试步骤 ................................................................................................................................... 3 6. 回弹值的计算与标号的评定 ..................................................................................................... 4 附录 A 回弹仪的技术要求、校验及保养 ....................................................................................... 6 A1. 技术要求 ................................................................................................................................ 6 A2. 校验 ........................................................................................................................................ 6 A3. 保养 ........................................................................................................................................ 7 附录B 回弹值测试装置 ................................................................................................................... 8 附录C 回弹仪评定砖标号地区测强曲线的使用规定及制定方法 .................................................. 9 C1. 使用规定 ................................................................................................................................ 9 C2. 制定方法 ................................................................................................................................ 9 附录D 回弹仪评定砖标号原始记录表 .......................................................................................... 12 附加说明: ........................................................................................................................................ 12
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标准正文
1. 主题内容与适用范围
本标准规定了回弹仪评定烧结普通砖标号的仪器设备、试样、测试步骤、结果计算与评定等。
本标准适用于普通砖生产、流通和使用过程中产品质量的控制检验以及无条件按GB2542和GB5101检验时的验收检验;当评定结果有争议时,必须按GB2542和GB5101进行仲裁检验。
2. 引用标准
GB2542 《砌墙砖(外观质量、抗压、抗折强度、抗冻性能)检验方法》 GB5101 《烧结普通砖》
3. 仪器设备
3.1 回弹仪
3.1.1 用于评定砖标号的仪器,系示值系统为指针直读式,冲击能量为0(735J的小型回弹仪(以下简称回弹仪),其技术要求应符合有关国家标准和本标准附录A的规定。
3.1.2 回弹仪必须具有制造厂的批号、产品质量合格证及专业质量检验机构的检定合格证。
3.2 测试装置
3.2.1 测试装置由砖墩和杠杆加压机构组成。
3.2.2 砖墩应保证搁置砖样的凹角部位尺寸准确,三个面相互垂直和平整。可参照附录,紧靠墙用砌筑。
,50500N。可按照附录B进3.2.3 杠杆应使重锤杠杆机构施加在砖样上的压力为0
行加工。
4. 试样
4(1 在出厂验收检验时,应根据GB5101第5(1 条的规定抽样;其他验收检验时,可在检查批中按随机抽样法抽样。砖样数量为10块。
4(2 所抽砖样有下列情况之一,应抽与其相邻的下一块砖样替补之。
a(欠火砖、酥砖和螺旋纹砖;
b(外观质量不合格的砖;
c(因焦花而无法测够10个回弹值的砖样。
4(3 遇到下列情况应在试验前予以处理:
a(如遇雨淋或水泡,应进行烘干处理;
b(砖样的表面应平整,否则应用砂轮磨平,用毛刷刷去粉尘。
5. 测试步骤
5(1 回弹值测量位置
5(1(1 每块砖样宜按下图所示的测点位置,在两个条面上各测5点回弹值。
5(l(2 当砖样测点位置出现下列情况之一时应避开,在其旁边另选择测点位置:
a(焦花;
b(裂纹;
c(粘底;
d(凹坑及石灰爆裂点等。
5.2 回弹值的测试步骤
5.2 .1 将10块砖样按顺序编号,将其中1一5块砖样先放置于砖墩凹角处,放置
时应使每块砖样的条面和顶面紧贴砖墩,放上木垫板和杠杆,挂上重锤。 5.2.2 在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于砖样条面,具体操作应符合下列要求:
a. 将回弹仪的弹击杆顶住砖样表而,轻压仪器,使按钮松开,弹击杆徐徐伸出,使仪器处干使用状态
b. 测试时,应使回弹仪垂直对准砖样洲试条面缓慢均匀施压,待弹击后,在刻度尺上读取回弹值,应读至整数.井参照附录D的格式记录之; c. 每一测点只允许弹击一次。
5.2.3 当5块砖样外露的条面测试完毕后,再侧试另一条面. 5.2.4 测试完毕后取下砖样,按5.2.1~5.2.3的顺序,测试6~10号砖样
6. 回弹值的计算与标号的评定
6.1 回弹值的计算
6.1.1 单块砖样的平均回弹值按式(1)计算:
101NN, (1) j,i10,i1
N式中——第块砖样平均回弹值(=1, 2, ... , 10)精确至0.1; jjj
N——第个测点的回弹值。 ii
6.1.2 10块砖样平均回弹值按式(2)计算
101NN, (2) j,101j,
式中N——10块砖样平均回弹值,精确至0.1;
N——第j块砖样平均回弹值。 j
6.1.3 计算结果以10块砖样的平均回弹值和单块砖样的最小回弹值表示。 6.2 标号的评定
6.2.1 砖的标号由表1确定。
表1
标号 10块砖平均回弹值不小于 单块砖最小回弹值不小于 200 40.0 36.0 150 35.0 31.5 100 29.5 26.5 75 26.0 23.0
6.2.2 某些丘陵地区用原生粘土(俗称“山土”)生产的砖,其标号按表2确定。
表2
标号 10块砖平均回弹值不小于 单块砖最小回弹值不小于 200 40.0 36.0 150 35.0 31.5 100 29.5 26.5 75 26.0 23.0
附录 A 回弹仪的技术要求、校验及保养
(补充件)
A1. 技术要求
A1.1 回弹仪应符合下列要求:
a.回弹仪水平弹击时,弹击瞬间的冲击能量应为0.753J;
b.弹击锤弹击杆碰撞的瞬问,弹击拉簧应处于不受拉或不受压状态,此时弹击锤应在相应于刻度尺零的位置上起跳;
c.指针滑块与指针导杆之间的摩擦力应为0.1N;
d.弹击杆前端球面的曲率半径应为25mm;
c.回弹仪在洛氏硬度HRC>58的锤砧上,垂直向下弹击.其率定回弹值N应为742。 ,A1.2 回弹仪率定试验,应在环境温度为205的条件下进行。率定时,钢砧C,
应稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击若干次后,弹击杆再分四次旋转,每次旋转约90。弹击三至五次,取其中最后连续三次且读数稳定的回弹值迸行平均,弹击杆每旋转一次的率定平均值均应符合A1.1中e的要求。
A2. 校验
A2.1 回弹仪有下列情况之一时,应在钢砧上进行率定试验.
a. 连续侧试时,应在50块砖样测试完毕后率定一次;
b. 测试过程中对回弹值有怀疑时,如果率定试验结果不符合A1.1条的规定,则应按A3.2条的要求对回弹仪进行常规保养后再行率定,如仍不合格应送专业检定单位校验。
A2.2 回弹仪有下列情况之一时,应送专业检定单位校验。校验合格的回弹仪应具有检定合格证, 其有效期为一年。
a. 新回弹仪启用前;
b. 超过检定有效期限;
c. 累计弹击次数超过600块砖样
d. 主要零件之一经更换后;
c. 遭受严重撞击或其他损害。
A3. 保养
A3.1 回弹仪有下列情况之一时,应进行常规保养:
a. 弹击次数超过150块砖样;
b. 率定试验不符合要求。
A3.2 常规保养应符合下列要求:
a. 使弹击锤脱钩后,取出机芯,然后卸下零部件,用清洗剂迸行清洗;
b. 经清洗后的零部件,除中心导杆薄薄地抹上一层钟表油或其他无腐蚀性的轻油外。其他零部件均不得抹油;
c. 保养时,不得改变仪器的装配尺寸。
A3.3 回弹仪不用时,应清除表面污垢和尘土, 然后将弹击杆压入仪器内,并使弹击锤与挂钩脱开后,锁住机芯,装人套筒,水平放置于阴凉处。
附录B 回弹值测试装置
(参考件)
回弹值测试装置的砌筑和加工尺寸如图B1.
图B1
附录C 回弹仪评定砖标号地区测强曲线的使用规定及制定方法
(参考件)
C1. 使用规定
凡有必要建立地区性测强曲线时,应建立地区测强曲线评定砖的标号。但该地区测强曲线需经国家建筑筑材料工业局砖瓦质量检测中心审定批准后方能使用。
C2. 制定方法
C2.1 测强曲线是通过砖样的抗压强度和回弹值之间的相关关系。按最小二乘法原理和数理统计学的方法而制定的。有关抗压强度的试验方法按GB2542进行。 C2.2 抽样及测试应符合下列要求:
a 抽代表本地区的砖样50组(每组20块.其中10块为抗压砖样,10块为抗折砖样。以上所抽砖样应符合本标准的规定
b 用符合本标准规定的回弹仪和本标准的有关规定,测试砖样的回弹价,并
N计算每组10块抗压砖样的平均回弹值N和单块最小回弹值,精确至0.1Mpa。 min
c. 将砖样按GB2512进行抗压强度试验,并计算每组砖样抗压强度平均值R(MPa),精确至0.1Mpa.
C2.3 测强曲线的建立
a. 用以表达测强曲线的回归方程式。应采用每10块砖样成对的N、R数据.按最小二乘法的原理求得;
b. 推荐采用的回归方程如下:
RABN,,直线式: (C1) N
BRAN, (C2) 幂函数式:N
1B双曲线式:,,A (C3) RNN
BNRAe,指数函数: (C4) N
R式中——抗压强度Mpa;——回弹值;A、B——经验系数 NN
c. 用N、R成对数据按不同形式的回归方程式进行计算强度的平均相对误差
,(%)和均方相对误差(%),如式(C5)、(C6)所示: ,
nR1Ni (C5) ,,,,1100,nR,1ii
nR12Ni (C6) ,,,,(1)100,,nR1,1ii
式中,——回归方程的抗压强度平均相对误差,精确至一位小数;
,——回归方程的抗压强度均方相对误差,精确至一位小数;
R——由第i组10块砖样抗压试验得出的坑压强度值,MPa,精确至0.1Mpa; i
R——由同一组砖样的平均回弹值N按回归方程算出的抗压度值,Mpa,精Ni
确至0.1MPa;
n——用以制定回归方程式的砖样组数。
C2.4 回弹仪地区测强曲线的抗压强度误差值应符合下列规定;
,,a. 平均相对误差不大于13%,均方相对误差不
大千16%;
,b. 某些丘陵地区用原生粘土(俗称“山土”)生产的砖,平均相对误差不
,大于16%,,均方相对误差不大于20%;
C2.5 根据选定的渡强曲线回归方程式,按下到方法确定回弹值平均值和单块最小回弹值指标;
a. 将GB5101中四个标号的平均抗压强度指标值代入该地区测强曲线,并保
N证90%以上的概率,倒算其平均回弹值;
b. 利用平均回弹值和单块最小回弹值的相关关系,以90%以上的保证率确定单块最小回弹值。
和C2.6 地区质量检验机构应每年积累对比试验数据50组以上进行校验.发现,,达不到C2.4条的规定时,应重新建立地区测强曲线.
附录D 回弹仪评定砖标号原始记录表
(参考件)
委托单位: 年 月 日 砖样编号 回 弹 值 备注 N j1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 仪器编号 率定值 标号: N= = Nmin复核: 计算: 记录: 测试:
附加说明:
本标准由国家建筑材料工业局西安砖瓦研究所提出并归口。 本标准由西安砖瓦研究所,陕西省建筑科半研究所负责起草。 本标准委托国家建筑材料工业局西安砖瓦研究所负责解释。 本标准主要起草人:李寿德,陈纪萱、黄幼从、陈金康、韩广武.
作文六:《毕业论文如何自动生成参考文献标号》1000字
毕业论文如何自动生成参考文献
参考文献的自动生成 刚刚学会很好很方便~ 来源: 陈郁的日志
写论文,参考文献的修改很麻烦,删除一个,添加一个,就需要改一长串数字。怎么办呢。
本人推荐一种简单方法:尾注法
方法如下(以Word2003为例):
1.光标移到要插入参考文献的地方,菜单中“插入”——“引用”-“脚注和尾注”。
2.对话框中选择“尾注”,编号方式选“自动编号”,所在位置可以选“节的结尾”或“文档结尾”。
3.如“自动编号”后不是阿拉伯数字,选右下角的“选项”,在编号格式中选中阿拉伯数字。
4.确定后在该处就插入了一个上标“1”,而光标自动跳到文章最后,前面就是一个上标“1”,这就是输入第一个参考文献的地方。
5.将文章最后的上标“1”的格式改成正常(记住是改格式,而不是将它删掉重新输入,否则参考文献以后就是移动的位置,这个序号也不会变),再在它后面输入所插入的参考文献(格式按杂志要求来慢慢输,好像没有什么办法简化)。
6.对着参考文献前面的“1”双击,光标就回到了文章内容中插入参考文献的地方,可以继续写文章了。
7.在下一个要插入参考文献的地方再次按以上方法插入尾注,就会出现一个“2”(Word已经自动为你排序了),继续输入所要插入的参考文献。
标号上的方括号如何加呢?很简单:
8用的尾注,在菜单中的“编辑”——“替换”中“查找内容”填写 ^e,替换为[^&]即可:
9用的脚注,在菜单中的“编辑”——“替换”中“查找内容”填写^f,替换为[^&]便可以了
(这里建议在一篇文章都写完后再将方括号加上会省去很多意外的麻烦)
10.所有文献都引用完后,你会发现在第一篇参考文献前面一条短横线(页面视图里才能看到),如果参考文献跨页了,在跨页的地方还有一条长横线,这些线无法选中,也无法删除。这是尾注的标志,但一般科技论文格式中都不能有
这样的线,所以一定要把它们删除。
还没完,删除横线的方法
11.切换到普通视图,菜单中“视图”——“脚注”,这时最下方出现了尾注的编辑栏。
12.在尾注右边的下拉菜单中选择“尾注分隔符”,这时那条短横线出现了,选中它,删除。
13.再在下拉菜单中选择“尾注延续分隔符”,这是那条长横线出现了,选中它,删除。
14.切换回到页面视图,参考文献插入已经完成了。
这时,无论文章如何改动,参考文献都会自动地排好序了。如果删除了,后面的参考文献也会自动消失,绝不出错。 参考文献越多,这种方法的优势就越强大。
作文七:《小论文中添加脚注(可以不显示标号)》1100字
转自:://ku.baidu./view/482d16c8551810a6f5248640.html
同样适用与2007,其中2010的草稿视图的工作可以在2007下的大纲视图中使用。
写了一篇小论文,脚注不知道怎么添加,琢磨了一上午,总结了网上的各种内容,基本摸清了方法,分享给大家------2013.09.03
小论文插入、删除脚注或尾注的方法:(这里主要针对word2010版本)
脚注对文档内容进行注释说明,而用尾注说明引用的文献
1.??????插入脚注
方法:开始---引用----选择“插入脚注”或者“”插入尾注,右下角有个箭头的地方,点开后可以设置插入的脚注样式。当把插入的符号改为空白的时候,在论文里面就看不到右上角标注的符号了。
2.??????脚注为分栏样式或通栏样式
(1)以下是针对通栏脚注样式设置
在word2010中,文件—选项---高级----板式选项-----采用word6.x/95/97的方式安排脚注(F),选中后,确定。
这样,在小论文标题,或者作者,单位的地方(这些地方都是没有分栏的,下面正文是分栏的那种小论文),点插入脚注,就可以在第一页的下面,插入通栏式的脚注了。如果不点选的话,就会在下一页单独有一页显示插入的脚注。
(2)分栏插入脚注样式
分栏插入脚注就不用(1)那样的设置,直接在要插入的第一页左栏某一段,某一句话的后面插入脚注,脚注样式选择文字下方,就会在小论文第一页的左下方。
3.??????修改脚注分隔符
有些时候,脚注分隔符的格式不符合,也可以修改。
Word2010中,在插入脚注之后,正文选择草稿视图,点击引用-----脚注中的“显示备注”,正文下方会出现脚注的样式,如上图。这时可以修改脚注内容的文字大小,字体等格式,而且在这里加入的脚注内容可以添加几百字(有点夸张,没试过),这就比在普通视图下,直接在脚注部分填写的文字多,(普通视图下,添加的脚注过多,文字会跑到第一页的右栏下面,这个很无奈,可以选择在草稿视图下,添加脚注内容,就不会出现),也可以用于删除脚注文字后面的空行。
此外添加的脚注总是靠不到最左侧,在草稿视图下,可以将最前边的空格部分删掉。
关于删除、修改脚注分隔符,也在这里修改,选择“脚注分隔符”,点选横线就可以删掉,第一页左栏脚注栏上方的横线也会被删掉。如果是误删,也可以还原,方法是,点击右侧的重置。
4.??????如何完全删除脚注区域
当你不想添加脚注时,可以恢复到原来的样子。方法是删除在文中添加的脚注编号,当然,当你添加的脚注符号为“空白”时,可以在草稿视图下找到。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
下图显示了在2007下的图片,不要脚注符号时的情况:三幅图分别表示插入前,选择“符号”中的空白及之后
作文八:《高标号混凝土配合比设计论文》4000字
高标号混凝土配合比设计
摘要
C55及以上混凝土在设计过程中应重视原材料的选择和配比的计算,混凝土中骨料体积大约占混凝土体积的3/4,骨料的质量对混凝土的技术性能和生产成本都产生直接影响,因此应优先选取级配良好的天然江砂或河砂;,选取质地坚硬、洁净的碎石;优先选取旋窑生产水泥。粗骨料强度非常重要,高强度的骨料才能配制出高强度的混凝土,而水泥的质量越稳定,强度波动越小;在试验拌制的时候应根据不同的要求随时调整相应的参数
关键词:高标号 混凝土 配合比 设计 参数 应用
引言
随着建筑物不断增高,在钢筋混凝土结构中,混凝土的设计强度等级也越来越高,工程中经常采用C55及其以上的混凝土,所以对C55以上混凝土的原材料的选择、配合比的设计、对于混凝土的施工是至关重要的。
本文主要从原材料选择、配合比的计算、混凝土施工需注意的事项等方面,结合作者多年来对混凝土配合比设计,对C55以上混凝土技术参数的选用做以下简述。
1 原材料选用
1.1骨料
混凝土中骨料体积大约占混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大,骨料的质量对混凝土的技术性能和生产成本均产生直接的影响,在配制C55混凝土时,对骨料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等必须认真检验,严格选材(特别是水泥等与混凝土强度等级比值的选用,关系到水灰比的大小),这样才能配制出满足技术性能要求的C55混凝土,同时又能降低混凝土的生产成本。
1.1.1 砂
砂子的好坏,对C55以上混凝土和易性的影响比粗骨料要大。应优先选取级配良好的天然江砂或河砂,因为江砂或河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求;山砂一般不可使用,因为山砂中含泥量较大且含有许多的风化软弱颗粒。
砂的细度模数宜控制在2.6以上,细度模数小于2.5时,拌制的混凝土粘稠,施工过程中振捣困难;由于砂细,在满足相同和易性要求时,水泥用量大,不仅增加了混凝土的成本,而且影响混凝土的技术性能,例如混凝土的耐久性、收缩
裂缝等。砂也不宜太粗,细度模数在3.3以上时,容易引起新拌制混凝土在运输浇筑过程中离析,保水性能差,从而影响混凝土的内部质量及外观质量。
因此C55混凝土使用的砂子细度模数控制在2.6~2.8之间最佳,普通混凝土控制在3.3以下。
另外还要注意砂中杂质的含量不能高,含泥量不超过2%,云母含量小于1%。否则不仅影响混凝土和易性,而且影响混凝土的强度、耐久性,产生裂缝。
1.1.2 粗骨料
粗骨料的强度、颗粒形状、表面特征、级配、杂质含量、吸水率等对C55混凝土的强度有着重要影响。
配制C55以上混凝土对粗骨料强度的选择是非常重要的,高强度的骨料才能配制出高强度的混凝土。应选取质地坚硬、洁净的碎石。其强度可用岩石立方体强度或碎石的压碎指标值来测定,岩石的抗压强度应比配制的混凝土强度高50%,一般用碎石的压碎指标值来间接判定岩石的强度是否满足要求。碎石的压碎指标值水成岩(石灰岩、砂岩等)小于10%,变质岩(片麻岩、石英岩等)或深层火成岩(花岗岩等)小于12%,喷出岩火成岩(玄武岩等)小于13%。
粗骨料的颗粒形状、表面特征对C55以上混凝土的粘结性能有着很大的影响。应选取近似立方体的碎石,其表面粗糙且多棱角,针片形状总含量不超过8%。影响C55以上混凝土的强度重要因素除了有骨料的强度外,水泥石、水泥石与骨料之间的粘结强度是混凝土中最薄弱的环节,由于粗骨料的表面粗糙、粒径适中,这样提高了混凝土的粘结性能,从而提高了混凝土的抗压强度。
骨料的级配是指各粒径骨料相互搭配所占的比例,其检验的方法是筛分。级配是骨料的一项重要的技术指标,对混凝土的和易性及强度有着很大的影响。配制C55混凝土最大粒径不超过31.5mm,因为C55混凝土一般水泥用量在
3440~500kg/m,水泥浆较富余,大粒径骨料比相同重量的小粒径骨料的表面积要小,与砂浆的粘结面积相应要小,粘结力要低,并且混凝土的均质性差,所以大粒径骨料不可能配制出高强度混凝土。骨料的级配要符合规范要求,而且骨料的空隙要小,通常采用二种规格的石子进行掺配,如5~31.5mm连续极配采用5~16mm和16~31.5mm二种规格的碎石进行掺配;5~25mm连续级配采用5~16mm和10~25mm二种规格进行掺配。掺配时符合级配要求的范围内,可能有二种或三种掺配方案,选取其中体积密度较大的使用,体积密度大则空隙率小。
1.2 水泥
优先选取旋窑生产水泥,强度等级为P42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。0
旋窑生产的水泥质量稳定,水泥的质量越稳定,强度波动越小,对产品情况不熟悉的供应商应进行认真调查研究。
1.3 外加剂
因C55混凝土的水泥用量大,水灰比低,强度要求高,混凝土拌和物较粘稠,这样给混凝土的施工提出了更高的要求,为了保证混凝土的性能及施工要求,同时降低水泥用量,减少工程成本,外加剂的选择很重要。
选用外加剂重点从以下几个方面考虑:延缓混凝土的初凝时间;提高混凝土的早期强度;增加后期强度;减少混凝土坍落度的损失;与水泥的相容性;外加剂的稳定性。
通常选用高效减水剂、高效缓凝减水剂,高效早强减水剂,如NF、UNF、JC等。高效减水剂同时具有增加混凝土强度和流动性。掺高效减水剂的混凝土的坍落度损失快,最好施工时采用后掺法,这样可使高效减水剂的减水作用增高,使混凝土的流动性增加。在温度低于8~10?时,高效减水剂虽能增加和易性,但增加强度的作用大大降低,应在春秋季节使用;高效缓凝减水剂有利于控制早期水化,混凝土拌和物坍落度损失小。一般来说,外加剂掺入量大时凝结时间相应增长,但掺量过大时降低早期强度,应根据施工季节来调节掺量,在夏季或结构复杂配筋密集的构件中使用,这样可避免形成冷缝,方便施工的安排。高效早强减水剂一般不用,除非对早期强度有特殊要求,一般在冬季使用,来提高混凝土的早期强度,使用时要慎重,因为高效早强减水剂能加快早期强度的发展,但一般会降低混凝土的后期强度。在试验时要认真做好验证工作。
2 配合比设计
2.1配合比的计算
2.1.1试配强度的确定
通常C55混凝土施工配制强度要求?60MPa,计算公式:
fcu,0 =fcu,k+1.645σ
式中 fcu,0——混凝土的施工配制强度,MPa
fcu,k——混凝土的设计配制强度,Mpa
σ ——同一混凝土强度等级的标准差值无近期同一品种混
凝土的统计资料取6 MPa。
2.1.2水灰比的确定
C55混凝土宜采用以下0.30 、0.32、0.34、0.36、0.38五个水灰比进行试拌,来确定最佳水灰比。
通常采用0.34作为基准水灰比。
2.1.3用水量的确定
根据石料的粒径,高效减水剂的减水率及掺量来确定水量,一般坍落度为
375~90mm时,用水量宜控制在145 ~160Kg/m,坍落度在170 ~200 mm时,用水
3量宜控制在160 ~170Kg/m。
2.1.4砂率
坍落度在75~90mm时,宜取0.28—0.33;坍落度在170~200mm时,宜取0.37~0.40。
2.1.4砂、石用量
按绝对体积法计算。
2.2 试拌调整
使用试拌机前,应用与试配时混凝土配合比相同的水灰比及灰砂比进行刷罐,避免正式试拌时水泥砂浆粘附桶壁;试拌量应不小于试拌机额定量的1/4;混凝土的搅拌方式及加料,宜与生产时使用的方法相同,特别是外加剂的掺法,是同时掺还是后掺。
试拌得出的混凝土坍落度不符合要求或粘聚性和保水性不好时,应在保持水灰比不变的条件下,相应的调整水量和外加剂的掺量或砂率,用水量调整的幅度不能过大,因C55混凝土的水灰比低,增加用水量相应水泥用量的增大幅度较大。
如通过以上调整,混凝土拌和物仍不能满足混凝土运输、泵送等施工工艺的要求或混凝土的性能要求,应考虑重新选择水泥或外加剂,或联系供应商调整减水剂与水泥的适应性。
混凝土拌和物坍落度的检验,应测定0min、30min、60min、90min的坍落度。由于拌出的混凝土要经过运输才入模,混凝土的坍落度损失过大,将导致运至现场的混凝土无法入模浇注。因此配合比设计时要计算混凝土在运输、泵送等施工工艺过程中的坍落度的损失,保证混凝土入模时的坍落度。
3 配合比的确定
当拌和物实测密度与计算值之差的绝对值不超过计算值2%时,可不调整。大于2%时按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000规定进行相应的调整。
C50级混凝土配合比确定后,应对配合比进行6~8次的重复试验进行验证,平均值不应低于配制的强度值,确保稳定性,尽管有些因素对普通混凝土(C40级以下)影响不大,但对C55混凝土(C50级以上)的影响显著。
4 C55混凝土配合比参考(二级配)
下表中是一例C55混凝土实际配合比,采用二级配骨料,最大料径31.5mm。
粒径 水灰用水量 水泥量 砂 碎石 外加剂 坍落度 备注 mm 比 kg kg kg kg kg mm 5,31.5 0.34 158 465 579 0 3.72 100 常态 5,31.5 0.34 168 494 693 1080 4.6 190 泵送
结语
配制C55混凝土应选用优质原材料,水泥要求42.5级以上的旋窑水泥;粗骨料要求最大粒径31.5mm、堆积密度大、含泥量少、针片状少;细骨料要求细度模数2.6以上、含泥量低;外加剂应根据季节要求优选高效减水剂或缓凝高效减水剂,以满足施工需要和强度要求。
参考文献
1、《建筑施工手册》(第三版) 中国建筑工业出版社 2001年
2、《混凝土质量控制标准》 (GB50164-92)
作文九:《论文中参考文献标号自动变动方法word2007》1100字
论文中参考文献标号自动变动方法 (word2007版本)
学位论文已经落下帷幕,通过论文的写作,对 word 的应用水平又提升了一 个档次, 其中感触最深的是学位论文正文中参考文献标号自动变号的应用。 在写 论文引用参考文献的时候, 我们往往会在某个参考文献前加入其它的文献, 这个 时候, 后面文献的标号就会产生变动, 那么引文中相应的标号就要一块变动, 如 果手动去改这些标号, 工作量之大可想而知。 如果引文中的标号能够随着参考文 献标号的变动而变动, 那么能节省很多的工作量。 下面, 笔者就将自己的方法总 结一下,与读者共享。笔者所采用的 word 版本是 2007,其他版本大同小异。 1. 格式设定(制作模板准备工作)
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采用上述方法的时候,需要注意几点,下面就将注意事项列出。
正文标号与参考文献中的序号一一对应,而不是与文献名字等对应。因此, 在加入新的参考文献的时候, 需要将光标置于新文献所加位置前一文献的尾部敲 回车,而非新文献对应的标号位置。
在写论文的时候, 可以将第一个参考文献空出来, 以便加入第一个参考文献
作文十:《[doc格式] 某特大桥C60高标号泵送混凝土配合比的设计工作》5700字
某特大桥C60高标号泵送混凝土配合比的
设计工作
2009年第4期(第26卷总第146期)笾苑管理髓筇盯鹤
某特大赫C60意标号泵建
混凝土配合比硇设计工作
陈盛祥
(攀枝花公路桥梁工程总公司,四川攀枝花617000)
摘要:水泥混凝土是在公路工程建设当中使用最广泛的建筑材料之一,所以水泥混凝土配合比设计在公路工程建设当中是
必然经常要做的工作,综述该次设计标号为C60高标号泵送水泥混凝土配合比设计过程,希望能对参加水泥混凝土
配合比设计的工作者有所帮助.
关键词:公路工程;高标号;水泥混凝土;配合比设计
中图分类号:TU528.52文献标志码:A文章编号:1673—1093(2009)04—0062—03
0引言
对于水泥混凝土配合比设计工作,笔者已经
做了不少,包括有C10,C15,C20,C25,C30,C35,
C40,C50等设计标号,主要用于基础,桩基,柱,梁
等,而对于C60高标号且为泵送水泥混凝土配合比
设计还是第一次遇到,由于以前完成的水泥混凝
土配合比设计最高标号为C50,现对于能否完成
28d龄期试配强度超过69.9MPa的施工配合比设计
工作,也不知结果如何.但经过严格控制原材料的
选取,以及不断地进行探讨设计和大量实验室试
配工作,终于圆满完成符合施工要求的配合比.
l原材料的选用
因为该配合比设计强度高,且为泵送混凝土,
所以对原材料的要求就很严格,要成功,必须在原
材料上把关,为了能尽快圆满完成该项设计工作,
与委托单位协商,多送几种材料同时进行,并且要
求委托单位所送碎石的岩石抗压强度要大于
80MPa.委托单位同意并对4种砂,4种石,3种水泥
和2种减水剂及一种膨胀剂分别进行试验后再选择
合适的材料.经过试验后分析比较,认为某牌P.II
型硅酸盐52.5水泥很稳定且为国家免检产品,减水
剂和膨胀剂都采用并同时采用正交试验,以缩短配
合比设计工作所用的时间,尽快给施工单位提供可
靠的施工配合比.砂,石材料经过试验后综合比较
后确定一种砂和一种碎石,砂的主要技术指标为:
含泥量为0.4%,细度模数为3.08,松装容重为1.55g/
cm,紧装容重为1.79g/cm,比重为2.61g/cm.;选用
的碎石的主要技术指标为:含泥量为0.3%,针,片状
为2.4%,松装容重为1.37g/cm.,紧装容重为1.49g/
cm,比重为2.65g/cm3,压碎值为6.7%,符合5—25mm
:2:生箍塑
连续级配要求.最后确定采用的材料如下:水泥为
某牌P.U型硅酸盐52.5水泥,砂,石为综合性能指标
较好的一种,减水剂为A厂生产的高效减水剂及B
厂生产的缓凝高效减水剂,膨胀剂为C膨胀剂.
2第一次计算
首先是确定材料的组合,经过分析比较决定
采用4种组合,就是2种减水剂单独采用以及2种减
水剂分别与C膨胀剂组合.
2.1计算水灰比
根据公式:W/C=a(+aab来计算水灰
tt(W/C),其中为配制强度,取69.9MPa;a,ab为回
归系数,分别为0.46,0.52;为水泥28d抗压强度实
测值,由于该水泥是免检产品且每批出厂产品的
强度都比较稳定,就不进行水泥试验,按平时累积
的数据,其强度值一般在55MPa左右,且厂家合格
证上所附强度为56MPa,于是就直接采用强度值为
56MPa.通过计算得出基准水灰比为0.309,决定取
0.30,本来低标号混凝土配合比设计水灰比是按
0.05的间距来计算及成型试件,但由于是高标号,
水灰比为0.05的间距就会造成试配强度相差很大,
会对选取合适的水灰比作为最终配合比造成一定
的困难,因为时间又较紧,所以按0.03的水灰比间
距再多成型2组试件,这样就可以较好地得到一个
目标配合比.
2.2选取每立方米混凝土的用水量
通过砂的细度模数,碎石的级配以及减水剂的
减水率来分析,根据经验,采用以上材料试配要达
到施工坍落度为140180mm时,混凝土的用水量大
约为163kg/m.,用163kg/m.的用水量除以选定的水
灰比即可算出相应的每立方米混凝土水泥用量.
2.3选取砂率
砂的细度模数为3.O8,需要选用较大的砂率,
且该配合比施工时采用泵送的方式,故更需要采
用较大的砂率,但由于砂率越大,水泥用量也会增
加,也不易达到设计强度要求,因此选用泵送混凝
土最低的砂率要求,即采用40%的砂率,如果试拌
时和易性达不到要求再进行调整.
3试配及调整配合比
根据第一次计算结果,按试拌表观密度为
2450kg/m计算,减水剂的掺量取高值,即A高效减
水剂的掺量为1%,B高效减水剂的掺量为1.2%,C
膨胀剂用量为水泥的13%,水灰比采用0.33来计
算,则进行试拌的材料用量计算结果见表1,表2.
表1单独掺A高效减水剂或B缓凝高效减水剂
水泥砂石水A高效B缓凝高效
减水剂减水剂
每立方用量(kg)49471710761634.945.93
试拌用量(kg)12.8418.628.04.240.12840.1542
表2掺A高效减水剂与C膨胀剂组合或
B缓凝高效减水剂与C膨胀剂组合
水泥砂石水A高效B缓凝高c膨
减水剂效减水剂胀剂
每立方用量(k49469210371634.945.9364
试拌用量(1【曲12.8418.027.04.240.12840.15421.66
经过试拌的拌和物试验,表观密度偏小,但也
在规范允许范围,但为了更接近真实值,所以适当
调大,不掺c膨胀剂的采用2460kg/m,,掺c膨胀剂的
采用2470kg/m.;坍落度,和易性尚可,但由于是用
于泵送施工,为了泵送顺利尚需调大砂率,决定采
用42%的砂率;对于~’bJJtl剂的掺量可不作调整,用
水量可作适当调整,本来坍落度控制宜采用中值
偏小,也就是150mm左右的坍落度比较节省水泥,
也较容易达到设计强度要求,但考虑到泵送混凝
土坍落度的损失,决定采用170mm左右的坍落度进
行调整用水量.
4第二次计算及成型试件
根据第一次试配后的试验数据,经过综合分
析后重新计算,得出成型试件采用的数据及试配
试验数据见表3,表4,表5,表6.
5试验数据的整理及编写配合比设计报告
通过以上4种组合的试验数据来分析,该试验
是非常成功的,本来为了得到较佳的配合比用于
施工,应该还要线性分析再得出一个较经济的配
合比,然后再成型试件进行7d和28d抗压强度试
验,强度合格后才可用于施工.但由于施工工期较
紧,为了保证施工的顺利开展,委托单位说水泥用
表3
每立方米混凝土抗压强度
编材料用量o’曲坍落度(MPa)
号水泥砂石水A高效C膨(mm)7d28d
减水剂胀剂
1#4397821O811584-39|17554.563.
2#47976610571584.79/1706l-370.
3#52774610291585.27/16071.975.8
表4
每立方米混凝土抗压强度
编材料用量(1(g)坍落度(MPa)
号水泥砂石水A高效C膨(mm)7d28d
减水剂胀剂
4#43178710871555.17|l8053-363.1
5#47077110641555.64|17060.570.5
6#51775l10371556.2O|15571.576.S
表5
每立方米混凝土抗压强度
编材料用量(k曲坍落度(MPa)
号水泥砂石水A高效C膨(mm)7d28d
减水剂胀剂
7#4297631054l635.155618O5矗667.3
8#46674810321635.596117562.873.2
9#50973010071636.1l6616577.878.C
表6
每立方米混凝土抗压强度
编材料用量坍落度(MPa)
号水泥砂石水A高效C膨(mm)7d28d
减水剂胀剂
l0#45375210381634.535918553.367.
I1#49473510141634.946417559.773.S
l2#5437149861635.437115067.277.
量大一点也可以,只要每立方水泥混凝土水泥用
量不超过530kg就没问题.且最关键的一点是从试
验数据可以看出,每一种组合都有2组数据是满足
设计强度要求的,且4种组合的水灰比都相差不
大,这样就肯定试验是比较准确的,且4种材料的
组合也没有出现异常情况,直接采用该种材料配
合比进行施工绝对没问题,7d强度也满足委托要
求达N50MPa以上,且水泥用量都没有超过500kg/
m,
,满足规范要求.再说如果材料改变时,或者施
工单位无法确定材料是否有变化时,还要进行配
合比复核试验工作,经过试验确定符合要求后才
能使用,所以就没有进一步进行线性分析和修正,
(下转第61页)
生筮::
助于砂,石骨料的润滑作用,砂,石级配过程中,空
隙中存在一定的空气,在水泥水化过程中被水泥
浆膜层包裹,产生气泡,这是混凝土拌合物产生气
泡的主要原因,水泥的水化凝结硬化是一个非常
复杂的过程,与水泥的细度,凝结时间,安定性,强
度标号,水化热,水泥的密度,堆积密度有关,水泥
与水接触立刻发生水化反应放出大量水化热,少
量分散在水中的水泥颗粒未参加水化反应,夹杂
着空气依附在水泥未水化内核边缘,随后在水泥
颗粒表面形成水化物膜层,水化热反应减慢,气泡
在胶凝体膜层围绕水泥颗粒成长,在膜层长大并
互相凝结过程中,大量气泡排出,水化放热增加,
水化物进一步发展填充毛细孔,少量气泡浮着在
模板表面,被水泥浆膜层包裹着.
2防治措施
裂缝会明显降低混凝土结构耐久性,抗压强
度,整体刚度.针对混凝土裂缝,气泡的产生原因可
以采取如下防止技术措施,减少裂缝,气泡的产生:
2.1塑性收缩产生裂缝.控制水灰比,降低砂率,
严格控制骨料的含泥量
水泥用量不能过大;钢筋绑扎间距整齐,消除
集中收缩应力;加强混凝土湿度养护,表面覆盖维
护,避免高温暴晒及强风;加强混凝土振捣的密实
性,择优骨料级配提高混凝土应力.
2.2温度变化产生裂缝.降低混凝土发热量
选用水化热低,凝结时间长的水泥,以降低混
凝土的温度;温度梯度控制在小于25?,掺加缓凝
剂或高效减水剂,以提高混凝土强度并减少用水
量及水泥用量,延长混凝土达到最高温度时间,减
少干缩;尽可能选用粒径较大,颗粒形状好且级配
良好的粗骨料,严格控制水灰比,减少单位体积混
凝土用水量.合理的施工方案,分层分块浇注,夏
季采用拌和材料要隔热降温,消除骨料由于初始
自身产生高温,在混凝土中掺入适量粉碳灰,降低
浇注温度,在满足设计强度要求的前提下,减少水
泥用量,掺入适量(15%,25%)粉煤灰,在负弯矩钢
筋上配制分布细钢筋,提高混凝土抗裂性.
2.3钢筋扰动产生裂缝,浇注混凝土前检查钢筋
绑扎是否牢固.加密支撑马凳的间距,确保板面
负弯矩筋的保护层厚度,控制水灰比,塌落度不
能过大.加强模板施工的过程管理
模板及其支架必须有足够的承载能力,刚度和
稳定性,在振捣过程中派专人进行看模,防止松扣下
沉现象发生;防止混凝土振捣漏震和过震,振捣易快
插,慢拔.振捣时间过短,混凝土不均匀;时间过长,
易导致严重浮浆,依据混凝土养护条件,掌握一次抹
压,二次抹压时间,合理依据施工现场混凝土龄期强
度隋况,试块强度达到设计允许值时方能拆模.
3结语
严格控制混凝土中各种材料的质量,各种材料
进入现场后,要进行抽样复试,混凝土结构施工,必
须严格遵守施工操作规程,按设计标准施工,严格
掌握投料配合比和水灰比,现场进行塌落度试验,
控制好拌合时间,保证配合比符合设计要求,由于
砂子中含有一部分石子和杂物,要求砂子含泥量不
大于3%,碎石含泥量要求不大于2%,混凝土浇筑
前,要处理好模板的接缝,防止振捣时漏浆,振捣时
应设专职技术工人,振捣器插入混凝土中应徐徐提
起,振捣均匀,防止局部漏振捣或过分振捣,养生也
要设专人负责和检查等,严格控制好水灰比,尽量
减少水泥用量,振捣密实,以减少气泡的产生.根据
现场气温条件及时覆盖,洒水养护,保持混凝土表
面湿润,养护期不少于有效使气泡排出.
作者简介:姜凯(1980),男,2002年毕业于沈阳建筑工程学院,工
业与民用建筑专业,现就职于沈阳华海房屋开发有限公司.
f上接第63页)
就直接采用较保守且较经济的一组数据作为施工
用配合比.用来编写配合比设计报告的配合比分
别是2舞,5#,8#,1l#,共编写出4份报告,无论选哪
一
份报告的配合比都可以用于施工,至于采用哪
一
个配合比用于施工,就由施工单位综合比较材
料的价格,产品的运输供应是否方便,施工水平需
要的保证率等确定.
6结语
这次配合比设计工作顺利进行,主要是在源
头上控制,严格控制原材料的选用,水泥固然重
要,外加剂是否会和水泥产生副作用以及减水率,
砂和石级配情况,压碎值等控制指标也非常重要.
当然,由于水泥混凝土配合比设计影响因素很多,
这次配合比设计工作顺利,也有一点偶然性,所以
还需要我们一起去不断积累和探讨,从而使水泥
混凝土配合比设计更加稳定,更有保障.
参考文献:
f1】JGJ55—2000,普通混凝土配合比设计规程【s】.
作者简介:陈盛祥(1972),男,四川省冕宁县人,毕业于长沙交通
学院交通管理工程专业,二级建造师,工程师,主要从事公路工
程,市政工程施工管理工作.
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