若用離心加速度y擴代替重力加速度,則顆粒的沉降末速將與y擴成正比。對既定的物料和介質,顆粒沉降末速可表示為v0,一K礴,若固定沉降距離為H,粒度為d‘的顆粒沉降H所需時間ti一H/v。,~K,/釁式中K、K,均為定值;于是便可以由測定沉降時間‘來確定顆粒的水力粒度。沉降式粒度計分為淘析式、沉積式和流動式(見流動法拉度分析)三類。用淘析式和流動式粒度計可以測得物料的粒度分布,并得到按水力粒度分級的各粒級產品;用沉積式粒度計則僅可知物料的粒度分布而得不到粒級產品。淘析式粒度計如虹吸式淘析器(圖1),在固定沉降高度H(hsmm)下,用預先計算好的沉降時間t:,將杯中物料按粒度由細到粗地逐級淘析出來,如操作仔細,可得高精度分析結果,故常用來校準其他沉降式分析結果。
此法用于檢測粒度小于74拜m的微細粒物料的粒度組成。原理微細粒固體顆粒在流體介質中的自由沉降末速二。與其粒度直徑d,的平方成正比,因此可以通過測定顆粒的沉降末速來確定其粒度。但是,沉降末速v。同時還與顆粒的有效密度(乃一川成正比,其中Ps和p分別為顆粒的密度和流體的密度,且受顆粒形狀的影響。粒度不同、密度各異的顆??删哂邢嗤某两的┧佟R虼?,當按沉降速度分析物料的粒度時,測得的是具有等沉降末速的顆粒粒度,稱為水力粒度或等沉降速度粒度,而非其真實粒度,為此在粒度分析結果中應標明物料的密度。
沉積式粒度計用以測定11段中顆粒沉積下來的累積量的變化的粒度計,如沉積天平,測量時均勻懸浮于管A內(H段)的樣品逐漸沉積到秤盤B上,自動記錄儀連續(xù)地記錄時間亡和隨時間而增加的沉積量Q,繪出Q一t(d)曲線,便可由Q一t(d)曲線計算出樣品的粒度分布。沉積夭平測定的粒度范圍為0.2~150俘m;樣品重2~49;靈敏度為Zmg;儀器結構簡單,但操作和粒度分析較繁雜,而且精度低。光透射式粒度計(圖Zb)是一種測定懸浮液濃度變化的沉積式粒度計。均勻懸浮于沉降管D內的樣品生圖l虹吸式淘析器1一玻璃杯;2一虹吸管;3一夾子;4一吸液收集器;5一杯座;6一刻度標記側帶圖2沉積式粒度計示意圖a一沉積天平;b一光透射式粒度計逐漸經過光透射區(qū)。
為該區(qū)入射光的功率)沉降到管底,隨著時間的延長,經過:區(qū)的顆粒數(shù)量和粒度逐漸減少,透過的光功率尸則逐漸增強。2100433B
格式:pdf
大?。?span id="agsy405" class="single-tag-height">26KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.4
消聲靜壓箱 1000× 1000×600 消聲器 上下面寬 上下面長 上下面合計 左右面寬 左右面高 左右面合計 0.8 0.32 2 0.512 0.8 0.8 2 1.28 靜壓箱 上下面寬 上下面長 上下面合計 左右面寬 左右面長 左右面合計 1.1 0.6 2 1.32 1 0.6 2 1.2 前后面長 前后面高 前后面合計 合計面積 單價(主材價) 合計 0.32 0.8 2 0.512 2.304 190 437.76 前后面長 前后面寬 前后面合計 合計面積 單價 合計 1.1 1 2 2.2 4.72 250 1180
格式:pdf
大?。?span id="raxcavs" class="single-tag-height">26KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.3
. . 鋼筋籠計算說明 依據(jù)設計圖紙,鋼筋籠配筋要求如下: 10Φ16 主筋、 Φ 12@2000mm 加勁箍筋、 Φ 10@100mm 螺旋繞筋。其中鋼筋籠長為 18.9m,含 800mm 錨固筋,鋼筋保護層厚度為 50mm。 設計圖紙示意如下: 單個鋼筋籠計算如下: 主筋計算方式: 16*16*0.00617/1000* (10*18.9+10*0.8 )=0.311165t (其中 10為主筋 根數(shù), 18.9為鋼筋籠長, 0.8為主筋搭接長度) 加勁箍筋計算方式: 12*12*0.00617/1000*[ (0.5-0.05*2-0.016*2-0.01*2 )*3.14*(18/2+2) +0.12*( 18/2+2)] = 0.011852t (其中 0.05 為鋼筋保護層厚度, 0.016、0.01分別為鋼筋籠 主筋與螺旋繞筋規(guī)格, 18 為有效鋼筋籠長度, 2 為加勁箍
地基沉降是指地基土層在附加應力作用下壓密而引起的地基表面下沉。過大的沉降,特別是不均勻沉降,會使建筑物發(fā)生傾斜、開裂以致不能正常使用。現(xiàn)有地基沉降預測方法受其假設條件與實際存在較大不符的限制,所得沉降預測結果往往與實測沉降值之間存在較大差異。建筑物荷載作用,這是普遍存在的因素;地下水位大幅度下降,相當于施加大面積荷載;施工影響,基槽持力層土的結構擾動;振動影響,產生震沉;溫度變化影響,如冬季冰凍,春季融化;浸水下沉,如黃土濕陷,填土下沉。固相礦物本身壓縮,極小,物理學上有意義,對建 筑工程來說沒有意義的;土中液相水的壓縮,在一般建筑工程荷載(100-600)Kpa作用下,很小,可不計;土中孔隙的壓縮,土中水與氣體受壓后從孔隙中擠出,使土的孔隙減小。
建筑地基在長期荷載作用下產生的沉降,其最終沉降量可劃分為三個部分:初始沉降(或稱瞬時沉降)、主固結沉降(簡稱固結沉降)及次固結沉降。
初始沉降
初始沉降又稱瞬時沉降,是指外荷加上的瞬間,飽和軟土中孔隙水尚來不及排出時所發(fā)生的沉降,此時土體只發(fā)生形變而沒有體變,一般情況下把這種變形稱之為剪切變形,按彈性變形計算。在飽和軟粘土地基上施加荷載,尤其如臨時或活荷載占很大比重的倉庫、油罐和受風荷載的高聳建筑物等,由此而引起的初始沉降量將占總沉降量的相當部分,應給以估算。
主固結沉降
主固結沉降是指荷載作用在地基上后,隨著時間的延續(xù),外荷不變而地基土中的孔隙水不斷排除過程中所發(fā)生的沉降,它起于荷載施加之時,止于荷載引起的孔隙水壓力完全消散之后,是地基沉降的主要部分。次固結沉降在固結沉降穩(wěn)定之前就可以開始,一般計算時可認為在主固結完成(固結度達到100%)時才出現(xiàn)。
次固結沉降
次固結沉降量常比主固結沉降量小得多,大都可以忽略。但對極軟的粘性土,如淤泥、淤泥質土,尤其是含有腐殖質等有機質時,或當深厚的高壓縮性土層受到較小的壓力增量比作用時,次固結沉降會成為總沉降量的一個主要組成部分,應給以重視。
沉降法工藝又稱絮凝法,沉降法是感光乳劑制造過程中常用的脫鹽方法。
在乳劑制備過程‘{,,當硝酸銀[Ag}IC)37與堿會屬的鹵化物(Kx)作川生成C}化銀微晶顆粒時,也生成了無機欲類(如x}ro,)可溶性雜質.利用明膠蛋白質大分子的兩性電解質特性,改變其pH值,使鹵化銀微晶顆粒隨明膠一起凝聚沉淀,可溶性無機鹽類則留在水相中而被除去。由一J幾其為絮凝沉降,故而稱為絮凝法或凝聚法二與傳統(tǒng)的水洗法相比,此種脫鹽方法的優(yōu)點是節(jié)約用水、縮短討間和操作簡便。