减小措施

2024-10-12

减小措施(精选12篇)

减小措施 篇1

建筑行业当前已经成为我国经济的一个重要的增长点, 所以建筑行业也逐渐受到了相关部门的重视。建筑结构的形式也逐渐在向多样化的方向发展, 这样的情况下就很好的, 满足了人们对建筑越来越多样化的需求, 但是这种结构在技术上也提出了更加严格的要求。在施工的过程中, 伸缩缝的设置就成了非常关键的一个要素, 但是在很多工程施工的过程中都没有采取有效的措施来设置伸缩缝, 这就严重的威胁到了建筑自身的质量。所以为了更好的保证施工的水平, 必须要采取有效的措施对其进行控制。

1 工程概况

某建筑工程分为两个部分, 主楼部分26层以及裙楼部分有4层, 该建筑的长度为126m, 宽度为25.65m, 属于超长结构。另外, 框架梁的截面为600x650mm, 非框架梁的截面为250x500mm, 柱的问距为8.4~8.4m。在该建筑工程施工过程中, 为了避免受到温度应力的影响, 我们可以考虑一下三个方面:首先, 应该适当减小与外界温度的变化;其次, 应该考虑到温度应力不会受到超长结构的影响:最后, 应该采取措施来确保结构不会受到温度变形。在建筑结构施工过程中, 不管什么情况都会造成结构产生温度应力, 导致结构出现裂缝, 所以我们并不能够采取措施来降低这一影响, 也就是说, 我们不能够依靠减小外界温度变化来减小温度应力;如果我们在结构上添加一层保温层, 结果表明, 这种方式能够在一定程度上减小结构的温度应力;当结构出现变形时, 如果我们能够将其变形限定在一定范围内, 那么通过对结构的约束可以有效的减小温度应力。其主要结构如图1所示。

2 如何减小温度预应力的影响

如果站在控制温度变化的角度上来看, 在对结构进行施工的过程中, 很多因素都会使得结构产生开裂的应力, 这个时候, 通常我们对这样的情况是没有非常好的控制办法的, 所以要想减少温度变化的水平是不太容易的, 在结构处于正常状态的时候, 结构上就已经设置了保温层, 这个时候, 温度的变化就会相应减小一些, 所以裂缝也能得到一定的控制。

对结构自身的约束进行有效的控制, 可以十分明显的减小由于温度因素而产生的应力情况, 这主要是因为结构如果出现了自由变形的情况, 通常结构的内部就不会发生应力现象。超长板结构主要会受到水平方向作用力的影响, 同时, 它所产生的约束力主要是边梁和纵向的结构。所以在施工的过程中可以采用减小柱和墙体截面的方法来对其刚度进行有效的控制, 但是在减小刚度的同时, 承载力也逐渐的减小。此外, 在施工的过程中还可以使用局部的结构强化结构两侧抵御变形情况的能力。但是这一过程中会使得整个结构的功能得不到正常的发挥, 如果可以直接对变形情况进行控制, 也就可以很好的避免结构出现开裂的问题。在该工程中采取的措施如下所述。

2.1 设置后浇带

主楼板的长度非常长, 其长度已经远远超过了混凝土伸缩缝设置的要求, 所以施工人员一共在建筑结构中设置了两条后浇带, 将整体结构分成了三个部分, 在后浇带部分的施工中应该选用微膨胀混凝土, 同时要等到其他结构中的混凝土基本完成收缩定型之后才能进行浇筑施工。

2.2 楼板结构施加预应力

为了减少温度变化对整个结构产生不利的影响, 从而出现严重的开裂现象, 在施工的过程中, 一定要严格的按照相关的标准和要求增强梁板在水平方向上的刚度。在24、25、26楼之间的框架梁和梁中央的位置, 通常都要按照施工的要求去设置钢筋, 钢筋的数量会随着施工情况的变化而出现非常大的转变, 只有这样, 才能更好的去控制楼板的变形程度, 此外, 使用这种方法还可以使得板结构自身的厚度不断减小, 从而也就减小了结构内外的温差。施工人员通过长期的观察发现, 在施加应力之前和之后, 温度应力明显的减小, 同时混凝土的强度也有了非常显著的提升。楼板变形的问题不会继续发展。

2.3 采用钢丝网加强混凝土和焊接冷轧带肋钢筋

如果建筑结构受到了比较严重的预应力影响, 局部的钢筋和混凝土就会出现比较明显的粘连现象, 从而使得整个结构出现比较严重的位移情况, 从而使得二者无法取得有效的配合, 同时结构自身的优势也无法得以充分的体现。混凝土结构出现裂缝的几率也会不断的增加。如果在这一过程中可以对建筑自身的变形情况进行全面的控制, 就可以十分明显的减少混凝土的使用量。在原料环节使得施工的成本得到了十分有效的控制。在使用了这种方法之后, 取得了比较令人满意的效果。

2.4 在结构中采取基础隔震措施

该措施普遍使用在长度较大的结构当中, 通常其长度要比规定长度高出3倍到5倍, 这种结构在应用的过程中会产生较大的温度应力, 同时在变形上也相对比较明显, 如果在施工的过程中采用传统的方式, 是很难彻底解决变形量过大的问题的。主要是采用了相应的措施在上面结构的部分设置柔性的隔震层, 这样一来, 结构下部结构的纵向构件侧移约束的压力相对较小, 所以使得整个结构的温度应力在一定的作用下和自由变形是更加类似的, 同时, 每个楼层都必须要保持位移相同。

3 研究成果

经过对本工程结构一年多的检测, 研究人员得出了以下结论: (1) 高层建筑超长结构中上面的三层到五层比较容易受到温度的影响, 从而产生了非常大的温度应力, 所以在结构设计的时候要对这一部分予以仔细的考虑。 (2) 在建筑超长结构的楼板当中采用焊接冷轧带肋钢筋相关技术来加强混凝土的强度能够非常好的起到减小结构由于温度变化而产生的变形, 这样对于混凝土裂缝的产生也有着非常大的作用, 与此同时还能有效的减少原料的使用, 从而也减少了工程建设需要的成本。

4 结论

在超长结构建筑的建设中, 一定要采取相应的措施对结构受温度的影响而产生的裂缝和变形状况予以有效的控制, 只有这样才能更好的保证建筑结构的安全性和稳定性, 混凝土受温度的影响是比较明显的, 所以一定要及时对这种情况采取一定的措施, 从而更好的保证建筑工程的质量。

参考文献

[1]李建涛.微膨胀混凝土的应用与研究[J].山东建材, 2007 (03) .

[2]吴碧桥.地下连续墙围护壁结构地下室工程综合施工技术[J].建筑技术, 2007 (12) .

[3]龚漓.高层建筑预应力混凝土超长结构的设计[J].中外建筑, 2008 (4) .

减小措施 篇2

作用:大小腿前侧

右腿单腿站立,左手将左腿屈膝放到屁股后。站不住的另一只手可选择扶着墙。之后,左右腿交换着做。

小腿动作二

作用:腿部后侧

站立后往前弯腰,双手撑地,并保持两腿伸直。

小腿动作三

作用:小腿前侧

平躺着,然后双手抱右腿,右腿呈90度弯曲,左腿屈膝压在右腿上。之后,左右腿交换着。

小腿动作四

作用:内侧韧带

笔直坐着,左腿向左前方伸直,左手触摸左脚,右腿屈膝,右手往左边弯曲。

小腿动作五

作用:小腿内侧

蹲立姿势,右腿屈膝稍踮脚,双手撑地,左腿向左边伸直。

小腿动作六

作用:腿前后侧

弯腰保持两腿笔直,交叉双脚,双手并摸脚尖/地板。

小腿动作七

作用:大小腿肌肉

双手撑墙,身子往前压,一只脚尖顶着墙,另一脚保持笔直站立,可后面那条小腿。然后交换两腿,两腿同时锻炼到。

小腿动作八

作用:小腿后侧

减小措施 篇3

文献标识码:B文章编号:1008-925X(2012)07-0176-02

摘要:

施工风险管理是项目管理的重要内容之一,直接影响着施工企业的生存与发展。根据建设工程施工风险的特点,提出施工过程需要强调风险管理组织机构的完善,提高风险控制水平和执行力度。

关键词:工程施工;风险控制;项目组织

工程项目施工过程是一个技术要求高、投资大、系统复杂的生产消费过程,实施的过程中不确定因素很多(如自然环境和社会环境),给工程实现带来了巨大困难,甚至造成重大的损失。戚安邦认为项目的风险管理是项目管理中最为重要的一个方面[1],它贯穿于整个建设工程各个阶段。而在风险管理中需要解决的主要问题包括:单个风险因素的重要性排序、系统总的风险度评价和风险应对方案的选择等[2]。赵林等[3]运用层次分析法将风险评估工作细化到建筑工程的子分部工程,为建筑工程关键分部风险评估提供了较好的范例,针对性和实践操作性较强。施工风险就是施工中所发生的不确定性。一般来说,建设项目投资数额很大,一旦实施阶段发生损失,对企业影响十分巨大。因此,加强施工过程的风险管理与控制对项目按时,保质完成具有重要意义。

1项目施工风险特征

1.1从项目施工风险的存在看,具有客观性。人的主观愿望是不能左右项目施工风险的,只能正确地认识它和预测分析,积极防范风险的发生。如野外作业的施工项目容易受天气、气候影响造成拖延工期或造成重大事故等严重后果,因此,这种情况只能强加天气预报、尊重客观现实,积极采取应对措施,降低风险,保证工程安全运行,按期建成投产。

1.2 从项目施工风险的程度看,具有不确定性和规律性。项目施工风险有的是可以测度的,有的是很难测度的,而有的则是无法测度的。但通过对大量风险事故资料的观察和统计分析,就会发现明显的规律性。在现场施工中常常会出现一些安全上的隐患,对于安全隐患风险大小,影响程度很难预测,但同一施工项目可以根据经验确定什么地方可能容易出现安全隐患或存在风险一定程度上是可以预知的,同时也可以避免的。

1.3从项目施工风险的可变看,具有相对性。如对于工业安装施工单位,建筑材料价格不断上涨,尤其钢材涨价幅度较大,对企业的利益冲击非常大。但是如果企业可以预测到市场的价格变动,而购买了一批钢材,在合同中避免固定单价合同,使风险转为机遇,在钢材涨价后调整价差中获得效益。这种利弊的转化,体现了风险是相对必和可变性。认识施工风险的相对性,会使我们变被动为主动地应对风险,既不盲目冒险,又可积极地化风险为机遇,变不利为有利。

2项目组织风险控制对策

一个工程项目施工管理的风险有一定的范围和规律性,这些风险可在项目组组建初期或项目实施过程预测到。实际施工过程的风险控制主要是针对不确定性风险,建立项目施工成本管理组织机构,明确职权结构即各层次、各部门在权力和责任方面的分工,可以从“源头”对风险进行控制。

2.1项目組组建初期应确实做好工程项目施工环境的调查,争取项目所在地的政府的支持及获得周边居民的理解。

2.2项目经理是施工过程中风险控制主体,是团队的核心,需要进行项目的质量目标规划,对项目自施工准备至竣工验收,实施全过程的管理,对整个工程举足轻重。根据不同项目,选拔较合适的项目经理,提高项目组成员技术、管理水平,优化组织。对风险大的项目加强计划工作,选派最得力的技术和管理人员;合理进行风险分配,使项目组成员,每个参与项目管理者都必须有一定的风险责任,从而提高大家风险意识;在设备、材料、人力、资金上对风险大的工程予以保证,在同期项目中提高它优先级别,在实施过程中严密地控制。

2.3加强对分包(劳务)队伍的合同管理,一方面,要求对方提供担保,这主要针对合作伙伴的资信风险;另一方面, 尽量采用有较高技术、管理能力及信誉程度较高的队伍。

2.4风险转移――保险。对一些无法排除的不确定风险,例如常见的工程损坏、人员伤亡、第三方责任、机械设备的损坏等可以通过购买保险的办法解决。借用合同或协议,在风险事故发生时将损失的一部分或全部转移到项目以外的保险公司。其代价是必须支付一笔保险金,对任何一种保险要注意它的赔偿条款、保险范围、理赔程序、赔偿额度等。

2.5采取合作方式共同承担风险。任何项目不可能完全由一个企业或部门独立承担,须与其他企业或部门合作。上述风险的预测和对策措施应包括在项目计划中,对特别重大的风险提高。

3工程实施中的管理风险控制

施工过程对工程进度、成本、质量和安全有极为重要影响,是风险控制的关键环节之一。施工单位在对设计文件、项目各方情况、施工环境等进行深入调研后,结合以往类似项目的经验,组织了有丰富经验和理论的技术、财务、经济、物资等相关人员,对施工过程风险进行了识别、分析和评估,并采取积极有效的措施进行防范和控制。总结前人在施工过程所采取的措施:

3.1风险监控和预警,风险监控和预警是项目控制的内容之一。在工程施工过程中时时关注,并不断收集和分析各种相关信息,捕捉风险前兆的信号,例如通过:各种市场行情、价格的动态,天气预测警报;在工程中通过工期和进度的跟踪、合同监督、成本的跟踪分析、现场情况报告、各种质量监控报告等手段,了解工程风险;在工程的实施状况报告中应包括风险状况报告。

3.2及时采取措施监控风险的影响。风险一经发生则应积极地采取措施,降低损失,防止风险的蔓延。对于质量控制需要完善质保体系,层层分解、落实岗位职责,严把工序关;对于进度控制需要坚持明确计划、跟踪检查、及时纠偏的控制过程,加强协调力度;对于成本控制需要加强材料及限额领用制度,杜绝返工、严惩浪费;对于安全控制需要加强安全培训、检查安全设施,严格执行特种工持证上岗制度。

3.3在风险状态,保证工程的顺利实施,包括:控制工程施工,保证完成预定目标,防止工程中断和成本超支;有可能修改计划、修改设计,按工程中出现的新的状态进行调整;迅速恢复生产,按原计划执行;争取获得风险的赔偿,例如向保险单位、向业主、风险责任者提出索赔等。

然后,在整个工程施工过程中,将每周工地例会作为风险控制反馈点,按不同职责分工分别对照检查各风险因素的预期、产生、发展、控制、处理等情况,采用目标控制的原理和方法对各风险因素实施控制以减少风险的发生和损失。

4结束语

建设工程施工风险管理的成功与否,需要一个完整的组织机构和相关的专业人员。施工过程中存在大量的随机因素并不断地变化,施工风险管理直接影响施工企业的生存与发展,必须从思想上确立风险意识、重视风险问题,对建设工程施工风险进行主动预防和控制,即进行工程项目施工风险管理。我国正面临着加人WTO,市场竞争将更加激烈。因此,我们必须树立全面风险管理意识,提高风险管理水平,强化风险防范能力,以减少施工风险带来的损失及不良后果。只有这样,施工单位才能在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。

参考文献

[1]戚安邦.项目管理十大风险[M].北京:中国经济出版社,2004.

[2]李海凌,宋吉荣.层次分析法在工程项目评价中的应用研究[J].四川建筑,2004 .2.

[3]石晓军,任志安.项目投资风险分析方法研究:一种基于影响图的解析方法[J].系统工程理论与实践.2000. 3.

减小措施 篇4

我公司TRP160-140辊压机+TVS96/20V型选粉机配套Φ4.2×13m球磨机+TESu-310涡流选粉机组成的联合粉磨系统, 自2012年1月以来, 辊压机振动大, 电流波动>40A, 辊缝波动>10mm, 左右辊缝差也在10mm以上。辊压机的振动严重影响其做功效果, 缩短轴承寿命, 磨机台时产量下降, 工序电耗升高。

经分析, 产生振动的主要原因是入辊压机物料成分波动大, 另外还与设备维护不够有关。

2 采取的措施

2.1 保持调配站熟料库的高料位, 减少熟料的离析

以往为了减少熟料输送皮带的开机次数, 熟料库总是上料至9m以上才停止, 料位下降到4m左右才进行上料, 当料位下降到6m左右时, 熟料的离析现象就开始显现, 熟料库下的粉料就开始多起来。为此, 我们要求熟料库料位控制在7m以上。

2.2 清理系统结皮和积料

粤西春季阴雨天气多, 造成混合材水分普遍偏大, 加上使用的脱硫石膏没有直接入磨, 很容易造成设备边壁结皮。稳流仓壁和进辊压机下料管壁上结皮严重, 稳流仓设计容量30t, 到最后有效容量只有15t, 在一定程度上减小了仓压, 不利于稳定下料。对该两处的结皮进行清理, 恢复原容积和仓压。

V型选粉机底部有很多积料埋住了打散格, 造成入V型选粉机的物料没有被充分分选就直接进入稳流仓, 稳流仓里细粉含量增加, 不利于辊压机的稳定。将此处积料彻底清理后, 恢复V型选粉机选粉效率。

辊压机上部、稳流仓上部和辊压机下料皮带头部都有收尘风管, 这些收尘风管的风汇聚在一起经V型选粉机顶部直接进入涡流选粉机进行分选。当这些风管堵塞时, 除影响环境外, 进入辊压机的细粉也会增多, 故每班都要用手锤敲收尘风管, 每次停机时进行彻底清理, 以避免收尘风管的堵塞。

2.3 对辊压机气动闸板进行改造

由于物料水分大, 容易在气动闸板周围造成结皮, 每次开停机时气动闸板总是不能正常工作, 要通过打手动棒阀进行控制, 打手动棒阀劳动强度大, 还时常出现操作不灵活的现象, 造成辊压机振动大。我们将气动闸板由普通闸板改为空心的闸板, 见图1。改造后, 每次开停机, 气动闸板能够正常开关。

2.4 加强辊压机附属设备维护

加强对辊压机蓄能器和液压站的维护, 使辊压机加、减压和保压正常, 定期检查蓄能器压力, 发现蓄能器皮囊损坏及时进行更换处理, 以减少辊压机因设备原因造成的振动。加强辊皮的维护, 有脱落或磨损及时补焊, 有利于辊压机的稳定和提高做功效率。

2.5 控制入辊压机物料粒度, 减少物料水分

控制入辊压机物料粒度在40mm以下, 粗细颗粒适当搭配, 添加的混合材中石灰石的粒度偏大, 后通过破碎机翻边和更换锤头, 减小了石灰石的粒度;减少水分含量高的混合材用量, 以减少系统结皮和辊皮粘料;多增加如粉煤灰、烧油页岩等易磨性好的混合材, 可提高辊压机做功效率, 减小振动。

3 效果

减小肚子的方法 篇5

很多人肚子上都是有赘肉的,特别是到了25岁以后的女性,小肚腩都会出来了,这在穿一些紧身衣服的时候是有影响的,也不是很好看,那么今天大家是不是想学习一些减小肚子的方法呢,赶紧来看看吧。

减小肚子的方法

抱膝式1

仰躺在地上,两腿并拢,弯曲膝盖,两手抱住膝盖前方,将其拉向胸部,脚板勾起并向外。停住15-20个呼吸,然后放松。重复10-15次。

抱膝式2

仰躺在地上,两腿并拢,弯曲膝盖,两手抱住膝盖前方,将其拉向胸部,脚板勾起并向内。停住15-20个呼吸,然后放松。重复10-15次。

眼镜蛇式

俯卧在地上,两腿并拢伸直,脚背贴地,两手放在胸侧,五指并拢,指尖向前,下巴点地。手掌撑地,伸直手臂,同时抬起头部、胸部和腹部,并将头向上抬起,眼睛看向天花板。在这一点处停住5-10个呼吸,然后屈肘慢慢放下上身,回到起始姿势。重复5-10次。

俯身扭转

仰躺在地上,两腿打开成大字型,两手张开,脚背绷直。上身向右侧扭转俯身,保持两腿不动,然后转动右脚至舒适位置,面朝下,拉伸腰腹。每点停住5-10个呼吸,然后回到仰躺姿势。左右各重复10次。

仰躺单腿伸展扭转

仰躺在地上,两腿伸直,两手向两侧平举,掌心向下。弯曲右膝,抬起跨过左腿贴向地面,同时将头部转向右侧。停住5-10个呼吸,然后回到仰躺姿势,换腿重复相同动作。左右各做10次。

两腿屈膝扭转

仰躺在地上,两腿弯曲膝盖成90度并向上抬起。接着将两腿向右侧地面放倒,右腿贴地,右手屈肘按住双腿,同时头不向左侧扭转。停住5-10个呼吸,然后换边重复。左右各做10次。

仰躺按腹

仰躺在地上,两腿打开成大字型,两手五指并拢,放在肚脐下方约一指距离轻轻绕着肚脐四周绕圈按摩1分钟。

侧躺按摩腹部

右手屈肘垫着头部侧躺在地上,两腿并拢弯曲,右手按住腹部,轻轻揉动1分钟。

放松式

俯卧在地上,两腿打开与肩同宽,脚背绷直,两手屈肘垫着头部,头转向侧,放松全身。以上每个动作后都可以放松式作为结束动作。

边吃边喝,边减小肚腩 篇6

当然,小肚腩也并非无法可减,在正确运动的同时,遵循以下“吃喝秘诀”,快者不到一个月就可见效,慢者半年也能减小一圈。

秘诀1.每天至少喝一次粥

喝粥不仅仅是美味,对减肥者来说更是好处多多。比如可以帮助预防热量过剩,因为粥所含的水分较多,感觉吃得很饱时其实只是通常米饭热量的1/3;粥还可以润肠,帮助排便;另外粥容易消化,利用充分;粥里如果添加些杂豆类,还会增加膳食纤维,可帮助排除体内的垃圾和毒素。因此,食粥是控制体重、减少毒素的好办法。每天喝点杂粮、杂豆粥会让身体越来越苗条,皮肤越来越红润。

推荐:营养七彩粥

将红豆、黑豆、紫米、黄豆、绿豆、大枣、桂圆(材料的多少按排列的先后顺序,红豆最多,桂圆最少)与大米放在一起煮成粥。

秘诀2.每天喝一杯牛奶或酸奶

选择牛奶的用意还在于它含钙丰富,可以帮助达到减肥的效果。当缺乏钙时,机体就会释放一种叫做钙三醇的荷尔蒙,帮助防止钙的流失。在这一过程中,钙三醇好比是“代谢的开关”,它会告诉脂肪细胞增加脂肪的储备以及减缓燃烧脂肪的进程。相反,足量的钙能够抑制这种荷尔蒙的释放,在帮助人体降低脂肪储备的同时加快脂肪燃烧的速度。

那么,是不是直接补钙就可以有效帮助减肥了呢?当然不是,乳品能够帮助减肥的另外一个重要原因要归功于乳清蛋白。乳清蛋白所包含的营养成分可以刺激肌肉组织的构建,而这个过程也正是燃烧脂肪的过程。

推荐:纯牛奶和纯酸奶是比较好的选择。

秘诀3.一天2道凉拌菜

这两道凉拌菜主要指的是蔬菜及偶尔的菌藻类。蔬菜是人体补充维生素和矿物质的天然营养库,各种蔬菜中的营养物质也是抑制脂肪、消耗脂肪的“秘密武器”。

但常常有人说:“每天只吃蔬菜为什么还不瘦?”这是因为蔬菜虽然含热量很低,但是非常吸油,在烹制的过程中如果加入了过多的油脂,那么蔬菜不仅热量不低,还会成为热量较高的食物。而凉拌蔬菜大多只是加入盐、醋等调料,不会额外增加热量,是减肥者最好的选择。

推荐:可凉拌的蔬菜很多,如:生菜、油麦菜、苋菜、菠菜、西兰花、小白菜、小油菜、黄瓜等,还可经常搭配一些菌藻类,如木耳、海带等。

秘诀4.晚餐尽量不吃肉

快速减小肚腩的最佳方式就是晚餐热量的减少。当然这个减少不是不吃,而是放弃一些肉类和油脂,尽量不选择肉类(肉类应在午餐吃)和炒菜。因为人体到了晚上活动量少了很多,代谢率也随之降低很多,如果晚上再大餐一顿,难免会造成胃肠负担,导致食物无法充分消化,食物残渣过多滞留在体内,无疑会增加脂肪的堆积。

推荐:晚餐不要太晚,五六点钟吃饭是最佳时间。饭后出去散步40分钟,可以让减肥更加有效率。

(作者系高级营养师)

链 接

平坦小肚腩的运动方

1.站立姿势,双腿叉开,双手平举。然后侧弯腰,缓慢抬高右胳膊伸直高,左手则向下垂直触地在左脚的外侧。此时双手呈垂直180度,可明显感觉腰部到腋下有明显的拉伸感,酸麻感,停住12秒,换另一边,反复做16次。坚持做一段时间会有明显效果。

减小措施 篇7

地线是指电子产品中各种电路单元基准电位的连接导线, 即信号地线或电源地线。在理想状态下, 地线是一个阻抗值为零、电位值为零的物理实体。在各种电路中, 地线是信号电平的参考点, 且有电流通过时也不会产生电压降。但是, 实际情况下, 理想地线是不存在的。它既有电阻又有电抗。当电流通过地线时, 其上必定会产生电压降。此外, 地线与电路之间还可能构成环路, 当变化的磁场与环路交连时, 地线中就有感应电势产生。在电子设备中, 不论是地线中电流产生的电压降, 还是地环路引起的感应电势, 都会造成与公共地线连接的各电路单元产生相互干扰。

1地线回路干扰的产生

1.1接地公共阻抗产生的干扰

某些情况下, 接地公共阻抗带来的干扰无法避免, 尤其是电子设备。两个不同位置的接地点之间存在一定的电位差, 称为地电压。任何电路中两个不同点之间总是存在电阻和电抗。当有电流流过地线时, 就会在接地公共阻抗两端产生地电压。当地电压加到电路两端, 就会形成共模干扰电压。

如图1所示, 在接地回路中, 频率较高的信号源或者直流电源电流流过地面形成闭合回路。由于地线与地面的接触公共阻抗很小, 所以在电子电路的性能设计时可以忽略。当电路进行电磁干扰分析时, 接地面阻抗的大小是要考虑的。

1.2地环路干扰

在电子设备中, 地环路干扰是一种较常见的干扰现象。通常, 电子设备中的地线分布在设备内部的各级电路单元, 由于设备之间的地线存在电位差, 这样就难免与其他线路构成环路。

当地线阻抗两端有地线电压时, 地线中就有电流流过, 即地环路电流。地环路电流和电路的非平衡性对电路产生影响, 就形成了差模干扰电压。当功率较强的电气设备启动时, 用电设备的接地线中会有较强电流通过, 导致电气设备间的连接电缆中有电流通过。环路电流的产生由连接电缆与接地线造成, 因此称为地环路干扰。当一变化的磁场与环路交连时, 感应电动势与传输信号形成叠加, 于是产生干扰。

如图2所示, 地线环路中的感应电势ei与前级电路的传输信号电平串联, 并输送到后级电路的输入端, 形成了地线环路干扰。为降低地环路对电路的干扰, 要相应缩小地环路面积。实际操作中, 为了尽量避免线路设计和布局时形成地环路以达到抑制干扰的目的, 通常采用树叉状地线来实现。

1.3地线中的等效干扰电势

从以上对地阻抗干扰和地环路干扰的论述中可以看出, 从电磁兼容的角度出发, 地线不能看成等电位。假设某一段地线的电阻为Rg、电感为Lg、通过的电流为Ig, 则在这段地线上产生的压降为Ug。

假设这段地线与电源正极馈线 (或信号线) 构成的环路面积为S, 则在这段地线上产生的总干扰电势为:

可见, 接地线的存在导致电路出现干扰, 分析时要在地线中加一等效干扰电势eg, 如图3所示。

2减小地线回路干扰的技术措施

2.1变压器耦合

由于变压器具有“隔直流、通交流”的作用, 因此可用以阻隔地线形成回路, 起到抑制地回路的干扰。如图4所示, 变压器把电路1的信号由原边耦合至副边的电路2, 从而对地线干扰电压UG的回路起到阻断作用。这里, 我们仅考虑变压器阻隔地环路的能力。由叠加原理可见, 可以不考虑信号电压US, 即将信号电压短路。

总之, 变压器对直流信号起阻断作用, 也不适用于低频率信号的传输。也就是讲, 当地线中低频率信号通过变压器时被阻断, 从而对干扰起到良好的抑制能力。由于设备电路中电平信号的电流只从变压器绕组连接导线中通过, 对其他电路的电磁干扰也相应得到避免。

2.2纵向扼流圈

当传输信号中存在大量的直流成分或较低的频率成分时, 不能用变压器耦合传输信号, 而纵向扼流圈可以使直流信号或低频信号通过, 如图5所示。当地回路共模干扰电流通过纵向扼流圈时, 对其呈现出相当高的阻抗从而受到抑制。

纵向扼流圈由两个绕行方向相同、匝数相等的绕组组成, 通常称为双线并绕。通过两个绕组的信号电流此时正好方向相反, 形成差模电流。由信号电流产生的磁场互相抵消、阻抗较低, 使流过纵向扼流圈的信号电流不被扼流, 且不切断直流回路。而通过两个绕组的地线干扰电流此时正好方向相同, 形成差模电流。由地线干扰电流产生的磁场同向相加, 对地线干扰电流呈现高阻抗, 地回路干扰得到有效抑制。

2.3光电耦合器

作为一种耦合器件, 光电耦合器是把两电路单元之间的地线回路切断。光电耦合器工作原如图6所示。当通过电路1输出信号电流的大小发生改变时, 发光二极管发光的强弱随流变化。发光二极管实现发光信号的变化取决于信号电流的变化, 而光电晶体管会把发光信号再转化为信号电流输出。

把发光二极管和光电晶体管封装在一起, 就构成一个光耦合器。当光耦合器连接在两电路单元之间, 就可对地线干扰起到抑制作用。模拟信号在光耦合器传输过程中易出现非线性失真, 因此模拟电路中一般不采用。但在数字信号传输中, 光耦合器非常实用。使用光耦合器时, 电路单元间必须分别馈电, 以防止电源馈线在同一电源变压器中构成新的干扰耦合途径。

2.4同轴电缆传输信号

当两电路单元间的信号传输采用同轴电缆时, 也能有效抑制地环路干扰, 图7即是同轴电缆传输信号的示意图。

从电磁场的角度来讲, 由于高频时的集肤效应, 信号电流只沿同轴电缆内导体的外表面和外导体的内表面形成电路流过, 理想同轴电缆在传输电磁信号时不会出现能量泄漏。而实际上, 同轴电缆屏蔽层存在电气上的不连续, 不可避免地会有少量能量泄露, 外界干扰同样可能有部分串入同轴电缆内部。从总体上看, 同轴电缆在传输信号时, 既不易干扰其他电路, 又抑制了地线干扰和外界电磁干扰传输信号的影响。通常, 单层屏蔽同轴电缆的截止频率在0.6~2k Hz范围内, 双层屏蔽同轴电缆的截止频率在0.5~0.7Kk Hz, 屏蔽效能通常小于60d B。

3结束语

随着电子技术的广泛应用, 高能量、高频率的发射源不断增多, 促使干扰信号的强度增加, 干扰设备中存在多种电磁辐射。然而, 目前现有技术只能使电磁干扰得到一定范围的控制。在自动化控制系统中, 由于多种控制装置分布在设备的几个不同地方, 导致装置的接地系统形成非常复杂的接地网络。良好的接地可保障电子设备的系统正常工作, 防止电路以外电磁干扰的侵袭, 保证控制装置稳定可靠运行, 有效控制向外界环境施放电磁污染。在设计和分析电路时, 应把接地系统考虑进来。从系统工程的层面来看, 要给予设备的接地问题足够的重视, 以期得到很好的经济效益和社会效益。

摘要:良好的接地不仅能抑制干扰带来的影响, 而且能抑制设备的向外辐射干扰;当接地出现故障和错误时, 则会引入严重干扰, 导致电子设备在工作中出现异常。文章介绍地环路干扰和接地公共阻抗干扰的产生, 分析地线中的等效干扰电势, 并提出相应的抑制措施。

关键词:接地公共阻抗,地环路,干扰,等效干扰电势

参考文献

[1]周志敏, 纪爱华.电磁兼容技术:屏蔽·滤波·接地·浪涌·工程应用[M].北京:电子工业出版社, 2007.

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[3]刘国培, 覃宇建.电磁兼容基础[M].2版.北京:电子工业出版社, 2015.

[4]杨克俊.电磁兼容原理与设计[M].2版.北京:人民邮电出版社, 2011.

[5]陈玉杰.浅谈抑制接地电位干扰的方法[J].才智, 2011, (12) .

减小措施 篇8

80年代中期以前,我国的预应力钢材的性能比国际上落后很多,近30年差距逐渐缩小。近年来用于钢绞线锚固的群锚体系,被广泛采用。随着质量地不断提高,其锚固性能也越来越好。使用时可根据需要由多根钢绞线组成一束,整束张拉,国内目前已发展到1200。预应力钢筋的发展趋势是高强度、低松弛、粗直径、耐腐蚀。预应力混凝土构件对钢筋的要求是:强度高;较好的塑性、可焊性;良好的粘结性;低松弛。

1 混凝土

从我国已建成的预应力混凝土使用来看,大多都采用C40-50混凝土,进而采用减水剂等添加剂制备塑性混凝土,并发展了泵送混凝土工艺。随着使用预应力混凝土建筑的增加,为减小预应力损失混凝土逐渐向高强方向发展。《规范》规定:预应力砼结构强度等级不宜低于C30,当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋时预应力砼结构强度等级不宜低于C40。预应力钢筋混凝土构件对混凝土的要求是:混凝土有高强度;收缩小、徐变小;快硬、早强。

2 预应力钢筋

目前使用的预应力钢材主要有高强钢丝,钢绞线及高强度热处理钢筋三大类。大吨位预应力钢束的采用大大简化了后张拉工艺。无粘结预应力筋无需预留孔道,后期穿束,压浆等工序并可节省材料,加快施工进度。因此具有施工简便,施工效率高等优点。但其强度和刚度与相应的有粘结预应力筋相比稍低。从耐久性能看,应对其防锈及认真处理锚具封端。有粘结预应力筋由于压浆工艺问题也存在耐久性问题,预应力管道压浆往往存在压浆不满或不密实等问题,由此可能导致的预应力筋锈蚀问题不容忽视。在我国无粘结预应力筋在大跨径桥梁上的应用正日益增加。无粘结筋因其自身的优点将会越来越受到重视,但关于其强度和耐久性问题仍然需要进一步加强研究,不断完善。体外索在预应力混凝土结构中的使用是近来建筑工业发展的方向之一。用体外预应力的方式修建混凝土桥梁在国际上已有近90年的历史。但早期因防腐工艺不完善,造价高等原因,取得的效果并不理想。但自80年代以来,由于技术的进步,体外预应力技术几经改进后,日趋完善,其应用也越来越多。从预加应力方式来看,它把绝大部分的预应力钢束布置在混凝土截面外,通过锚固端和变向装置来传递预加应力。该方法不但可以应用于新建结构,还可以用来加固原有结构。抗腐蚀(纤维增强塑料)索,高性能钢索以及体外索防护系统的发展,为体外预应力技术的再次兴起提供了有利的条件。无粘结预应力钢筋则采用高强钢丝和钢绞线。

3 施工工艺

对混凝土施加预压应力,是通过对钢筋预加拉力,两端锚固后放张,钢筋的回缩而使混凝土得到预压应力。对钢筋施加预拉应力,有先张法和后张法两种。先张法较简单,适用于直线布置的预应力筋,一般是张拉起钢筋后浇筑混凝,待混凝土达到规定强度后放张,从而形成混凝土的预压应力;后张法则是在浇筑混凝土时预留孔道,待混凝土达到规定强度后穿入预应力筋并张拉,锚固后放张,然后对孔道压浆及封锚,使混凝土形成的预压应力。减小预应力混凝土构件预应力损失的发展与施工技术的发展是密不可分的,施工技术水平直接影响预应力损失的多少,线型,截面形式等。一般是利用膨胀水泥配制混凝土,使它在硬化过程中不但不发生凝缩,反而发生膨胀。在混凝土膨胀的时候,配置在体中的预应力筋就被张拉,而混凝土本身则由于膨胀受到钢筋的限制而同时获得预压应力。人们把这种依靠混凝土自身膨胀来张拉钢筋而产生的预应力。把这种依靠混凝土自身膨胀来张拉钢筋而产生的预应力叫做自应力,把采用这种方法的预应力混凝土叫做自应力混凝土。我国目前已采用自应力混凝土大规模生产承插口管道,起最大直径已达1200mm。

4 预应力混凝土预应力损失问题

4.1 引起预应力损失的原因

4.1.1锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失σl1σl1=(a/l)Es

当为直线型预应力钢筋时式中:a—张拉端锚具变形和钢筋回缩值;l——张拉端至锚固端之间的距离。

4.1.2预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失σl2

式中k——考虑孔道局部偏差对摩擦影响的系数,x———张拉端至计算截面的孔道长度,可近似取该孔道在纵轴上的投影长度,μ——预应力钢筋与孔道壁的摩擦系数,θ——从张拉端至计算截面曲线型孔道部分切线的夹角。

4.1.3混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失σl3为了缩短先张法构件的生产周期,混凝土常采用蒸汽养护办法。升温时,新浇的混凝土尚未结硬,预应力筋与台座之间的温差△t使钢筋受热自由伸长,但两端的台座是固定不动的,即距离保持不变,于是钢筋就松了,钢筋的应力降低;降温时,预应力钢筋与混凝土已黏结成整体,加上两者的温度线膨胀系数相近,二者能够同步回缩,放松钢筋时因温度上升钢筋伸长的部分已不能回缩,因而产生了温差损失。仅先张法构件有该项损失。σl3=2△t(N/mm2)。

4.1.4钢筋应力松弛引起的预应力损失σl4钢筋的应力松弛是指钢筋在高应力作用下及钢筋长度不变条件下,其应力随时间增长而降低的现象。钢筋应力松弛有:应力松弛与时间有关,开始快,以后慢;应力松弛与钢材品种有关。冷拉钢筋、热处理钢筋的应力松弛损失比碳素钢丝、冷拔低碳钢丝、钢绞线要小;张拉控制应力σcon高,应力松弛大等特点。

4.1.5混凝土的收缩徐变引起的预应力损失σl5混凝土结硬时产生体积收缩,在预压力作用作用下,混凝土会发生徐变,这都会使构件缩短,构件中的预应力钢筋跟着回缩,造成预应力损失。先张法:式中σpc,σpc′——分别为完成第一批预应力损失后受拉区、受压区预应力钢筋合力点处混凝土法向压应力;fcu′——施加预应力时混凝土的实际立方体抗压强度。一般fcu′不等于构件混凝土的立方体强度fcu,但要求fcu≥0.75fcu′;ρ,ρ′——受拉区、受压区预应力钢筋和非预应力钢筋的配筋率。后张法构件收缩徐变损失比先张法构件小,原因是后张法构件在施加预应力时,混凝土的收缩已完成一部分。公式适用于一般相对湿度环境,高湿度环境下,σl5、σ′l5应降低,反之则增加。

4.1.6螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失σl6后张法中,当D≤3m,σl6=30MPa,当D>3m,不考虑该项损失。此处D为环形构件的直径。

4.2 预防预应力损失的措施

4.2.1减少锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失σl1的措施。(1)选择变形小或预应力钢筋内缩小的锚具,尽量减少垫板数;(2)对先张法构件,选择长台座。

4.2.2减少预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失σl2措施。(1)对较长的构件可在两端进行张拉;对于抽芯成形的孔道,曲线预应力筋和长度大于24米的直线预应力筋,应在两端张拉;长度等于或小于24米的直线预应力筋,可在一端张拉;长度等于或小于30米的直线预应力筋,可在一端张拉;在同一截面中有多根一端张拉预应力筋时,张拉端宜分别设在结构的两端。当两端同时张拉一根预应力筋时,为了减少预应力损失,宜先在一端锚固,再在另一端补足张拉力后进行锚固。(2)采用超张拉,张拉程序可采用:

当第一次张拉至1.1σcon时,预应力钢筋应力沿EHD分布,当张拉应力降至0.85σcon,由于钢筋回缩受到孔道反向摩擦力的影响,预应力沿FGHD分布,当再张拉至σcon时,钢筋应力沿CFGHD分布,可见,超张拉钢筋中的应力比一次张拉至σcon的应力分布均匀,预应力损失要小一些。

4.2.3减少混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失σl3的措施。(1)采用二次升温养护。先在常温下养护至混凝土强度等级达到C7.5~C10,再逐渐升温至规定的养护温度,这时可认为钢筋与混凝土已结成整体,能够一起胀缩而不引起预应力损失;(2)程在钢模上张拉预应力钢筋。由于钢模和构件一起加热养护,升温时两者温度相同,可不考虑此项损失。

4.2.4减少钢筋应力松弛引起的预应力损失σl4的措施。(1)采用超张拉工艺,张拉程序如前面所述;(2)采用低松弛的高强钢材。

4.2.5减少混凝土的收缩徐变引起的预应力损失σl5的措施。(1)采用高标号水泥,减少水泥用量,降低水灰比;(2)采用级配良好的骨料,加强振捣,提高混凝土的密实性;(3)加强养护,以减少混凝土的收缩;(4)控制混凝土应力σpc,要求σpc≤0.5f′cu以防止发生非线性徐变。

4.2.6减少用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失σl6的措施。采用直径D较大的环形构件。《规范》把预应力损失分为两批,混凝土受预压前产生的损失为第一批损失σlⅠ,而混凝土受预压后产生的预应力损失为第二批预应力损失σlⅡ。

先张法:σlⅠ=σl1+σl2+σl3+σl4 σlⅡ=σl5

后张法:σlⅠ=σl1+σl2 σlⅡ=σl4+σl5+σl6

5 结束语

减小措施 篇9

一、材料与方法

㈠试验动物及饲养管理在青海省乌兰县凤鸣养殖合作社内选取3000只280日龄海兰褐蛋鸡作为试验动物, 给予正常温度、湿度和光照。所有鸡一律自由采食和饮水, 每天由固定人员捡一次蛋。

㈡试验设计将试验鸡平均分为三个小组:试验组1, 试验组2对照组。试验组1和试验组2在集蛋槽下方用宽胶带粘上3毫米厚的纸板, 防止下层鸡啄上方的鸡蛋 (由于食槽在集蛋槽上方, 饮水器在笼子里面, 因此不必顾忌加纸板会给鸡饮水采食带来不利影响) , 对照组和以前一样, 不做任何处理。试验时间为2012年5月17日~2012年6月13日。详细记录每天试验数据, 最终将试验结果以周为小周期进行方差分析, 得出结论。

二、结果与分析

方差结果显示三个小组间破蛋率差异极显著, 多重分析表明对照组破蛋率显著高于试验组1和试验组2, 试验组1和试验组2破蛋率之间无明显差异 (见表1、表2) 。

三、结论与讨论

㈠对集蛋槽加纸板对破蛋率的影响经过对该次试验数据的统计, 表明对集蛋槽改进后的试验组1和试验组2的破蛋率平均为3.0575%和2.9575%, 相对于对照组平均破蛋率分别降低了3.465%和3.345%。由此可见, 对集蛋槽加纸板后能显著降低破蛋率, 提高养殖场的总体效益。

㈡对养殖场效益的提升作用本次试验试验材料花费为200元:纸板130元, 宽胶带50元, 刀片20元。根据表1可知试验组破蛋率相对对照组平均降低了3.045%, 相当于28天多生产完好的鸡蛋2565枚。按每枚蛋65克, 即增产166.7千克, 当时市场价为10元/千克, 相当于为场子增收1667元。对于该种低成本高效果的改进措施, 应该推广使用。

摘要:常用的蛋鸡笼样式为阶梯式, 该笼一个缺点就是下层蛋鸡可以啄到上层集蛋槽中的鸡蛋, 从而增多了破蛋数, 使破蛋率升高, 对生产带来损失。为此有必要对集蛋槽进行改进, 使下层蛋鸡啄不到上层集蛋槽中的鸡蛋, 从而减少破蛋数, 降低破蛋率。

关键词:蛋鸡笼,集蛋槽,改进措施,破蛋率

参考文献

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减小措施 篇10

1 水泥减小变形的技术措施

1.1 控制碱集料反应

对控制碱集料反应膨胀开裂应采取2项原材料限制措施:一是规定用于特重、重交通路面的水泥中的Na2O+0.658K2O≤0.6%, 中、轻交通路面当怀疑有碱活性集料时≤0.6%, 无碱活性集料时≤1.0%;二是在怀疑有碱活性集料时, 要求检测集料的碱活性, 膨胀率应小于0.1%。

上述措施将在有效控制混凝土路面可能发生的碱集料反应开裂的同时, 对中、轻交通路面给出相对宽松的余地。

1.2 限制普通水泥中掺入收缩过大的混合材

目前国内生产的普通硅酸盐水泥主要混合材料分粉煤灰、高炉矿渣、火山灰等3种, 就其对水泥混凝土后期干缩的影响而言, 火山灰最严重, 矿渣次之, 粉煤灰则基本无影响。就其对水泥混凝土凝结初期塑性收缩的影响而言, 粉煤灰最严重。在干燥的环境中宜使用粉煤灰水泥, 这对避免水泥混凝土干缩裂纹中有益的。但同时需要在水泥混凝土施工时加强对塑性收缩的控制。

为此, 根据限制路面干缩开裂的要求, 与《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》 (JTJ/T037.1-2000) 一样, 对普通水泥中在水泥厂掺加的收缩很大的窑灰、粘土、火山灰、煤矸石混合材规定不得掺加;同时, 在有抗盐冻要求时, 各得掺石灰石粉, 在抗盐冻地区, 不得使用II型硅酸盐水泥。否则, 不仅是塑性收缩开裂控制不了, 而且硬化混凝土的表面也会产生大量细密的干缩裂纹。在超载作用下, 这些裂纹将是面板加速断裂的开裂源, 疲劳寿命将大大折减。

1.3 对铝酸三钙 (C3A) 、石膏等成分在水泥中含量的规定

水泥熟料中的C3A常以玻璃体状态存在, 该成份具有以下特性, 即: (1) 遇水立即反应, 伴随着释放出大量的热量, 且即刻凝结, 因此常采用掺石膏的方法延缓C3A的凝结时间; (2) C3A含量越高, 水泥浆体的干缩越大; (3) C3A含量高的熟料吸附减水剂量大, 经C3A吸附后留在液相中起塑化和分散作用的减水剂量减少, 减水效果变差。鉴于C3A所具有的以上性质, 应将路面混凝土所用水泥的C3A含量加以限制, 一般宜限制在8%以内。

掺入石膏是为了调整水泥的凝结时间, 掺量过少将不能起到缓凝作用, 掺量过多则不但不能增强缓凝, 且在水泥水化后期将生成钙矾石, 产生膨胀应力, 严重时还会引起水泥的安定性不良和导致水泥混凝土龟裂。因此应严格控制石膏的掺量, 使其达到满足水泥正常凝结时间的最佳掺量。

当C3A含量较低时, 用以调节水泥凝结时间的石膏用量也相应减少, 这样就能降低水泥早期水化反应速度, 由水泥水化引起的水泥混凝土水分损失得以减少, 有助于降低水泥混凝土坍落度损失和有效防止水泥混凝土假凝。

为了提高水泥混凝土的质量和工作性能, 人们常使用外加剂, 而某些外加剂 (特别是木质磺酸钙) 掺入后, 一经加水拌和, 便很快失水速凝, 这种假凝现象与水泥中掺入的无水石膏有关。因此在水泥混凝土中需要掺用外加剂时, 所使用的水泥只能掺用二水石膏, 不得掺用无水石膏。

1.4 对水泥细度的控制

水泥的粉磨细度对水泥的水化反应有着重要影响, 细度越小, 水泥早期水化反应就越快, 早期强度越高, 但随之而来的是水泥的凝结时间缩短、需水量增大、干缩增大。同时, 水泥粉磨细度的提高对水泥混凝土早期抗折强度作为水泥混凝土强度评定指标的水泥混凝土路面并不是很有益。因此对水泥混凝土路面而言, 水泥细度并不是很越小越好, 还需要综合考虑以上因素。根据在某高等级路面施工中所取得的经验, 当水泥的粉磨细度控制在4%~6%之间时, 将有助于降低水泥的早期水化速度, 能降低水泥混凝土坍落度损失, 同时可保证水泥的早强性能和减少干缩。

1.5 使用早强 (R) 型水泥

早强水泥并不意味着水泥凝结时间的缩短, 水泥的凝结时间可以通过对细度和铝酸三钙、石膏等成分在水泥中含量的调整来控制, 还可通过使用缓凝剂调整。早强水泥特别适用于气温低的季节。由于水泥混凝土路面是长线作业, 其工后养护工作较为困难。使用早强水泥以提高水泥混凝土7d强度, 可以达到相对缩短水泥混凝土路面养护时间的目的。这是因为伴随着水泥强度增长的是水泥水化反应, 水泥混凝土养护是为了保证水泥水化过程中所需的水分。若使水分在较短龄期内尽可能水化, 使水化产物尽量多地填充水泥浆体中的毛细孔, 减窄其孔径, 阻碍水分的蒸发, 减弱水泥混凝土对气候干燥的敏感性, 这对防止水泥混凝土路面后期干缩开裂是很有益的。

1.6 降低标准稠度需水量

水泥的标准稠度需水量与细度偏大和过多的铝酸盐矿物有关, 标准稠度需水量大的水泥干缩也大, 同时对降低水灰比, 提高弯拉强度和耐久性也很不利。因此从防止干缩开裂的角度, 对其过大值进行限制。本规范规定:特重、重交通路面用的水泥, 标准稠度需水量不宜大于28%;中、轻交通路面用的水泥, 不大于30%。

1.7 限制水泥搅拌时的温度

从防止混凝土路面产生温差裂缝的角度, 对散装水泥的出厂温度与搅拌温度, 分南、北方进行分别控制。规定:采用机械化铺筑时, 宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度:南方不宜高于65℃, 北方不宜高于55℃;混凝土搅拌时的水泥温度:南方不宜高于60℃, 北方不宜高于50℃。

混凝土产生温度裂缝主要取决于所铺筑路面前几日的当地日夜温差, 水泥温度的控制与当地基础气温有关, 南方基础气温高, 可偏大控制;北方则必须偏小控制。这项规定同时兼顾了南方水泥厂在热天降低水泥温度的难度。

2 集料减小变形的措施

2.1 优化粗集料级配

为了减小变形, 控制开裂, 本规范规定的路面用粗集料级配与国标GB/T14685-2001完全不同。规定路面即使级配合格也不得使用统料。各级最大公称粒径粗集料的组合级配必须满足图1的级配范围。

2.2 尽量减小粗、细集料中的含泥量

混凝土的泥土, 是降低弯拉强度、导致干缩开裂的罪魁祸首, 对于控制干缩变形而言, 不仅减小粗、细集料各自的含泥量很重要, 而且控制混凝土中的总含泥量亦十分重要。II级粗、细集料与过去规定的相同, I级集料要求更严。

3 降低掺外加剂混凝土的28d收缩率比

按降低干缩的防裂要求, 将用于路面、桥面等薄壁结构混凝土外加剂的28d收缩率比由国标规定的135%降低为120%;不仅是路面桥面, 而且所有薄壁结构混凝土的抗裂问题始终是困扰路面薄壁结构而言是过大的, 不能接受的。135%的28d收缩率比导致路面工程常见的现象:不用外加剂不裂, 一用就裂。这难怪, 掺用了外加剂的混凝土, 比不掺的混凝土收缩大35%, 意味着28d收缩率大1/3还多。因此, 此项技术指标要求必须按薄壁混凝土结构进行为120%, 在实际工程中我们使用到的最好的外加剂28d收缩率仅有108%, 一般的115%左右, 最大的不大于120%。

总之只有这样, 在我国绝大多数地区才能有效地保证薄壁混凝土结构在施工期间不干缩开裂。

摘要:水泥混凝土路面作为高等级路面, 具有强度高、稳定性好、耐磨、使用寿命长、养护维修费用小及承载力大等优点, 随着经济建设的快速发展, 水泥混凝土路面出现了各种病害。本文从水泥、集料、外加剂等原材料的角度对如何减小混凝土变形及提高抗裂性能的措施作了简单论述。

关键词:减小变形,提高抗裂性能,措施

参考文献

[1]傅智, 保障水泥混凝土路面工程质量的三大要素, 中国建筑工业出版社, 2005年, 第一版

减小措施 篇11

切割;钢棒;减小导电;防止漏炉

某铝业公司有240KA中间点式下料预焙铝电解槽156台。随着电解铝行业的快速发展,公司在追求少投入、多产出,高效益的前提下,为保证全年产量,尽可能的在减少或控制大修电解槽的计划数量。但由于早期筑炉质量存在问题,以及后期管理不到位,电解槽侧部和底部会出现破损。原铝质量铁含量急剧上升,阴极钢棒温度高达350℃以上,目视出现暗红。若不及时采取措施将发生漏炉事故,给生产带来波动,给公司造成一定经济损失。

对此我公司经过研究决定采取,切割阴极钢棒,减少该组钢棒阴极导电,以防出现漏炉。

1.具体措施

当原铝质量发生较大变化时,立即用铝电解红外线测温仪,测量该电解槽阴极钢棒温度,发现某组较其它组温度较高且达到350℃左右,排除其它因素外,拔出该组阴极钢棒对应的阳极。并排查炉底,发现破损部位。将破碎料和镁砂均匀混合后添加到破损部位,再将阳极装入轻轻压实,紧固小盒卡具。每隔一小时继续测量钢棒温度,若温度呈下降趋势,则密切关注,勤巡视、勤测量。若温度未降,反而有上升趋势,则采取切割该钢棒(每组有两根钢棒,根据实际情况考虑切割单根或是整组钢棒)。准备材料:两瓶氧气、一瓶乙炔及割枪一套, 10-20mm钢管长2m,内部提前穿好铝丝。

2.具体操作

将其中一瓶氧气瓶与穿好铝丝的钢管相连,另外一瓶氧气与乙炔与割枪相连。三人配合操作,一人负责起开氧气,一人准备切割,另一人用割枪将钢管内铝丝点火。操作者佩戴好防护用品后手持内穿铝丝的钢管对准要切割的部位,点火切割大概5至10min后,便可成功切断。清理现场工器具,按时间段测量,该组钢棒温度不久便下降至正常范围。坚持对该槽包括该组阴极钢棒进行测量;每日对该槽进行取样化验,观察铁、硅含量变化,若呈上升趋势,继续按上文所述的方法人工用镁砂等处理炉底,对炉底进行人工造沉淀并配合合理的技术参数。

3.结语

减小物理实验误差的方法 篇12

按误差的性质和来源来分, 可分为系统误差和偶然误差.系统误差主要由仪器本身缺陷, 实验原理不完善和外界环境影响等所引起, 减小系统误差的方法主要有修正法、交换法、替代法、补偿法.

一、修正法

由于系统误差的存在, 就要对测量结果加以修正, 即测量结果要加上修正值 (修正值在数值上等于系统误差, 符合相反) 或在计算公式中加入修正项去消除该项系统误差.仪器的零值误差均采取修正值去处理.如, 伏安法测电阻时, 如果电流表外接, 而事先已知电压表的内阻RV, 即可对实验结果进行修正, 如果电压表和电流的读数分别为U和I, 则Rx=RVU/ (RVI-U) .

二、交换法

把测量对象的位置相互交换, 这样可以抵消装置结构不对称引起的误差, 如在使用等臂天平时, 复称法也是位置的交换, 以此消除天平的不等臂误差, 即将待测质量为m的物质先后放在天平的左、右盘, 相应地将质量m1, m2的砝码分别放在天平的左、右盘, 使天平先后两次处于平衡的状态, 可获知待测物体的质量为undefined, 当m1≈m2时, 则m≈1/2 (m1+m2) .

三、替代法

用一标准的已知量替代被测量, 并调整此标准量, 使整个测量系统恢复到替代前的状态, 则被测量等于标准量.替代法常用来消除系统误差, 前面消除天平两臂不等长造成的误差也可采用替代法, 将被称物体放在左盘, 向右盘加入沙子, 直至天平平衡, 从左盘把被称物拿出, 再加砝码直至天平再次平衡, 则砝码总质量即为被测物的质量, 采用伏安法测电阻一般有电流表内接和外接两种方式, 因为电流表、电压表并非理想电表, 所以无论电流表内接还是外接均不可避免系统误差的存在, 采用替代法可有效地减小误差, 即用电阻箱替代被测电阻来测定待测电阻的阻值.

四、补偿法

当系统受到某一作用时会产生某种效应, 在受到另一同类作用时, 又产生了另一种新效应, 两种效应互相抵消系统会回到原状态, 称为补偿.补偿法常用来减小系统误差.减小偶然误差的方法, 主要有累积法、平均值法、逐差法和图象法.

1.累积法.当待测量的数量级与测量仪器的误差较为接近, 而又无更精密的测量仪器时, 这时测量结果是不可信的.如何使用现有的仪器提高测量精度, 实验中常用累积法.这种方法的优点在于将测量宽度展延了若干倍, 增加了待测量的有效数字位数, 降低了测量值的相对误差.测一滴油酸的体积一张纸的厚度, 一根细铜丝的直径等均采用累积法.

2.平均值法.实验中经常采用多次测量取算术平均值, 这种方法贯穿于中学物理全部实验过程, 因为测量次数增多时, 正负误差几乎互相抵消, 多次测量平均值会更接近真实值, 误差较小, 在相同条件下对某一物理量进行多次的直接测量, 各次测量值的算术平均值就是最终的测量值, 若直接测量的物理量并非待测物理量 (最终结果) , 则应根据相关原理多次测量、多次计算待测物理量值, 再求算术平均值.如, 在用单摆测定重力加速度的实验中, 需要变更摆长, 重做几次实验, 计算出每次实验的重力加速度.最后, 求出几次实验得到的重力加速度的平均值, 即可看作本地区的重力加速度.

3.逐差法.逐差法的好处是各个数据都得了利用从而达到了正负偶然误差充分抵消的作用, 起到了增加测量次数, 减小误差的作用, 在测定弹簧的劲度系数实验中, 采用了逐差法.

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