науч работа по материаловедению или фундаментам.
Заказать уникальный реферат- 17 17 страниц
- 7 + 7 источников
- Добавлена 17.06.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1 Противофильтрационные завесы, возводимые методом «Стена в грунте» в основании гидротехнического сооружения 5
1.1 Понятие, виды и область применения противофильтрационных завес 5
1.2 Свайные завесы (в основании ГТС). 11
1.3 Секционные траншейные завесы (в основании ГТС) 13
1.4 Непрерывные траншейные завесы (в основании ГТС) 14
1.5 Тонкие бестраншейные завесы (в основании ГТС) 14
1 Заключение 16
2 Список источников 18
При этом осуществляется разработка и бетонирование не отдельных скважин, а траншей, имеющих длину 5-10 м и ширину 0,3-1,0 м.Бурение траншей осуществляется вращательным или ударным способом, удаление грунта производится путем отсасывания насосами или эрлифтами. Последовательность проведения работ аналогична свайному способу–вначале бурятся и бетонируются четные секции траншеи, после нечетные; для достижениянаилучшего контакта замыкающие (нечетные) траншеи проходятся с врезкой в бетон первоочередных секций.Глинистый раствор после очистки его на вибрационных ситах снова подается в траншею. Бетонная смесь, образующая завесу, нагнетается под глинистый раствор. Завесы, выполненные по траншейному типу, также нашли широкое применение практически во всех грунтах, в том числеимеющих неоднородную и переслаивающуюся структуру.1.4 Непрерывные траншейные завесы (в основании ГТС)Устройство непрерывных траншейных противофильтрационных завес, как правило, подразумевает укладку маловодопроницаемого материала (глина, ил, суглинок) или извлеченного из траншеи и заглинизированного грунта, а также всевозможных специально приготовленных нетвердеющих смесей из грунта и бентонита.Материал, предназначенный для заполнения подобных траншей не должен обладать слишком большой сжимаемостью, с этой целью в него вводятся крупные скелетные частицы.Формирование противофильтрационной завесы или экрана, которые преграждают движение потока и радикально изменяют его направление, не будет иметь желаемой эффективности в том случае, если присутствуют значительные объемы загрязнения и ширины потока, относительно большие глубин залегания коллектора.1.5 Тонкие бестраншейные завесы (в основании ГТС)Тонкие бестраншейные противофильтрационные завесы, образуются путем вибропогружения и последующего виброизвлечения инвентарной металлической конструкции при одновременном заполненииполучаемойполости твердеющим материалом заполнения (к примеру, это может быть, глиноцементный раствор).Такие противофильтрационные завесынадлежит проектировать (учитывая характеристики грунтов, в которых устраивается противофильтрационная завеса) толщиной 10-20 см.ЗаключениеПротивофильтрационные завесы предназначены для преграждения к фундаменту здания доступа воде. Она нашли широкое применение в обводненных грунтах, где их используют для предотвращения подтопления и быстрого разрушения конструкции. Визуально, эти конструкции являются перегородками, которыерасполагаются в грунте, вокруг места протекания подземных вод.Противофильтрационные завесы можно разделить на следующие типы: свайный тип, секционный траншейный тип, непрерывно траншейный тип, тонкий бестраншейный тип. В числе наиболее эффективных решенийотмечается установка завес до водоупорного слоя.Высокая эффективность метода «стена в грунте» может быть проявлена двояко: возможен вариант, когда метод «стена в грунте» представляет собой единственное технически возможное решение строительства и нет никакой возможности замены метода «стена в грунте» каким-либо иным методом.Второй случай может наступить в ситуации, когда из ряда технически равновозможных методов строительства заглубленного сооружения метод «стена в грунте» проявляет наибольшую эффективность на основании выбранного критерия сравнения. В случае, описанном первым, область эффективности так же получила наименование области незаменимости метода «стена в грунте». Второй случай называют областью сравнительной экономической эффективности.Исследованиями доказано, что метод «стена в грунте» при различных грунтовых условиях, различных размерах сооружений в плане и по глубине заложения располагает областью применения более широкой по сравнению с методами строительства в открытом котловане или методом опускного колодца.Помимо выяснения области, когда метод «стена в грунте» незаменим или сравнительно эффективен, полезно будет установить также ту область, в которой этот метод неприменим:крупнообломочные грунты с пустотами между отдельными камнями, не заполненными мелкозернистыми грунтами, в результате чего глинистая суспензия с большими скоростями проваливается в грунт и траншею создать не удается;карстовые грунты с пустотами, которые также могут служить путями для утечки глинистой суспензии, в результате чего ее горизонты в траншее не удается поддержать на нужном уровне, что приводит к быстрому обрушению стенок траншеи;текучие илы, особенно когда они залегают у поверхности земли;насыпные грунты на территории современных и древних свалок, имеющие включения твердых, в частности металлических предметов, таких как рельсы и балки, а также пересекающие трассу траншеи, подземные сооружения и инженерные сети, перенос которых невозможен;твердые включения, в частности валуны, если их размеры превышают 150-200 мм.Достоинства противофильтрационной завесы по методу «стены в грунте» столь велики, что поиски путей по преодолению приведенных выше ограничений ведутся учеными по всему миру весьма интенсивно.Список источниковhttp://gidrostop.com.ua/articles/protivofiltr-zaves.http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/60.htm.Колесников B.C., Стрельникова В.В. Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте», технология и средства механизации: Учебное пособие. – М.: ВГУ, 1999.Смородинов М.И., Федоров Б.С. Устройство сооружений и фундаментов способом «стена в грунте». – М.: Стройиздат, 1986.Афанасьев А.А., Матвеев Е.П. Реконструкция гидротехнических сооружений. – М., 2008.Малинин А.Г. Применение струйной цементации грунтов в подземном строительстве // Подземное пространство мира. 2010, №2.Малинин А.Г. Применение технологии струйной цементации грунтов в транспортном строительстве // Метро и тоннели. 2011, №6.
1. http://gidrostop.com.ua/articles/protivofiltr-zaves.
2. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/60.htm.
3. Колесников B.C., Стрельникова В.В. Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте», технология и средства механизации: Учебное пособие. – М.: ВГУ, 1999.
4. Смородинов М.И., Федоров Б.С. Устройство сооружений и фундаментов способом «стена в грунте». – М.: Стройиздат, 1986.
5. Афанасьев А.А., Матвеев Е.П. Реконструкция гидротехнических сооружений. – М., 2008.
6. Малинин А.Г. Применение струйной цементации грунтов в подземном строительстве // Подземное пространство мира. 2010, №2.
7. Малинин А.Г. Применение технологии струйной цементации грунтов в транспортном строительстве // Метро и тоннели. 2011, №6.
Конспект лекций по материаловедению
1. Связи атомов и молекул.
-в твердых, жидких и газообразных или, в состоянии plasmăeste состоит из атомов, молекул, ионов.
Молекулы из 1 или нескольких атомов – наименьшая часть substanțelecare имеет его химических свойств.
Ядро атома состоит из протонов и нейтронов.
Атом, отдавая или присоединяя электрон, превращается в " а " или " - "заряженный ион.
Размеры атома колеблется от одного до нескольких ангстрем.
1А=10-10м
В зависимости от строения внешних электронных оболочек атом в молекула искажает различные химические связи.
Ковалентная связь - возникает при обобществлении электронов двумя государствами vecineatomi.
Например, H2
На рисунке а) показана планетарная модель атома и молекулы, б).
Движение электрона м/у ядрами создается как бы избыток "-" заряда. Этот lucrucontribuie сближению атомов и сила их связи.
Неорганические вещества могут иметь высокую твердость, тугоплавкость,химическую инертность.
Например, алмаз имеет макс твердость , а температура разложения корбидаde кремния SiC = 2600?C. Валентная связь характерна и для органического вещества.
Если центры одинаковыхпо море " "и"-" зарядов совпадают, то moleculaнеполярна (рис. 1.1)
Если центры не совпадают, то молекла полярна (диполь p=ql)
онная связь – определяется притяжения " "и"-" ионов.
Молекулы ионных связей полярна. Ионная связь так же сильна , exemplutплавления Al2O3 =2040?C. tплавления MgO =2800?C.
Металлическая связь существует в системе "" заряженных ионов,находящихся в среде всободных электронов "электронный газ".
Из-за "е-газ" металлов с высокой тепло-и электроэнергии electricăпроводностью. Металлическая связь устойчива. В wolfram tплавления=3380?C.
Моллекулярные связи
Существуют м/у отдельными молекулами за счет загрузки tensiunedisponibile в них задач противоположных знаков(силы вандер Ваальса). Acestecomunicare удерживают вместе молекулы с твердом водороде, азоте и др.
Особый тип молекулярной связи-это общение, осуществляемое посредством ionde водорода, расположенный м/у 2 ионами соседних молекул. Водорода comunicareexistă в воде и некоторых органических соединений, а также в кристаллах.
§2 Структура твердого вещества
Твердыми являются:
Кристаллическими
Аморфными
Кристалло-аморфными
Кристаллическое тело может состоять из отдельного кристалла – монокристаллsau из большого числа маленьких кристаллов(зерен), соединенных м/у собой