亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        塑料排水板彎曲通水量對(duì)比試驗(yàn)研究

        2017-02-15 05:36:26蘇林王
        關(guān)鍵詞:芯板分離式通水

        王 婧, 蘇林王, 李 濤

        (1.中交四航工程研究院有限公司,廣州 510230;2.中交交通基礎(chǔ)工程環(huán)保與安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510230)

        塑料排水板彎曲通水量對(duì)比試驗(yàn)研究

        王 婧1,2, 蘇林王1,2, 李 濤1,2

        (1.中交四航工程研究院有限公司,廣州 510230;2.中交交通基礎(chǔ)工程環(huán)保與安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510230)

        塑料排水板是排水固結(jié)加固地基中水分排出的豎向通道。地基處理過(guò)程產(chǎn)生的大幅沉降引起排水板彎曲,需要驗(yàn)證其對(duì)通水量的對(duì)應(yīng)減小幅值,及對(duì)加固效果的影響。通過(guò)固定鐵框架模型,人為彎曲排水板以簡(jiǎn)單模擬排水板在工作中的彎曲變形,分析對(duì)比4類具有代表性的塑料排水板(常規(guī)分離式、防淤堵分離式、常規(guī)整體式、防淤堵整體式)在不同彎曲情況下的通水量。研究結(jié)果表明:相同的彎曲形式下,常規(guī)整體式排水板的通水性能最佳,其次為防淤堵整體式排水板,再次為防淤堵分離式排水板,常規(guī)分離式排水板通水量最低;影響塑料排水板通水量的主要因素為排水板芯板、濾膜及彎折形式。

        塑料排水板;彎折形式;通水量;對(duì)比試驗(yàn);損失系數(shù)

        1 研究背景

        在真空預(yù)壓法地基處理中,排水板是其中一個(gè)重要的部分。作為地基中水分排出的豎向通道,排水板有助于加快地基的固結(jié),使其能更快達(dá)到工程所需的性能[1-3]。地基處理過(guò)程產(chǎn)生的大幅沉降引起排水板彎曲,從而導(dǎo)致通水量的減小,進(jìn)而影響加固效果[4-5]。

        塑料排水板在工程應(yīng)用中隨著軟土層一起壓縮變形,排水板多數(shù)情況下并不是在垂直狀態(tài)下,而是在彎曲狀態(tài)下進(jìn)行排水工作的[6-7]。在實(shí)驗(yàn)室測(cè)定的排水板縱向通水量,只能模擬軟土固結(jié)初期沉降壓縮較小階段時(shí)的排水板通水性能,但是占據(jù)整個(gè)固結(jié)大部分時(shí)間彎曲狀態(tài)的通水性能卻并不清晰。為此,本文針對(duì)4類具有代表性的塑料排水板,即常規(guī)分離式、防淤堵分離式、常規(guī)整體式和防淤堵整體式[8-9],通過(guò)固定鐵框架模型,手動(dòng)彎曲排水板以模擬排水板在工作中的彎曲變形,測(cè)試4類排水板在不同彎曲情況下的通水量,分析彎曲狀態(tài)下排水板通水量的影響因素,供實(shí)際工程使用參考。

        2 試驗(yàn)方案

        采用ZEP-I立式通水儀(如圖1所示),排水板上下夾頭連同排水板一起,在其外圍套上橡膠膜,通過(guò)液壓系統(tǒng)施加水壓力作用于橡膠膜上,其基本原理如圖2所示。

        圖1 ZEP-I型自封式排水板縱向通水儀Fig.1 ZEP-I self-sealing longitudinal drainage meter

        圖2 排水板通水量測(cè)試儀原理示意圖Fig.2 Schematic diagram of the principle of drainage capacity meter

        試驗(yàn)步驟:

        (1) 裁剪好一條48 cm長(zhǎng)的排水板(帶)樣,并套上厚度<0.3 cm,長(zhǎng)60 cm的乳膠膜,將兩邊預(yù)留6 cm的乳膠膜與ZEP-I縱向通水儀相連接。

        (2) 將ZEP-I縱向通水儀底座降到零位,利用裝置上的滑輪將壓力室的有機(jī)玻璃室上升并固定在通水儀的支撐結(jié)構(gòu)上。在套上乳膠膜的排水板試樣兩端分別插入通水儀底座下夾頭和上夾頭,兩邊預(yù)留的乳膠膜分別緊套在通水儀底座下夾頭和上夾頭外部。

        (3) 放下有機(jī)玻璃室并與底座固定密封好,打開(kāi)注水孔并注滿壓力室,調(diào)整接點(diǎn)壓力自動(dòng)補(bǔ)壓系統(tǒng)中壓力上下限后開(kāi)始加350 kPa壓力。

        (4) 在穩(wěn)定的側(cè)壓力和水力梯度下滲流1 h后,每1 h測(cè)試1次通水量,直到前后2次通水量差小于前次通水量的5%為止。

        為使得試驗(yàn)結(jié)果更加準(zhǔn)確,試驗(yàn)每0.5 h測(cè)定1次,并且校準(zhǔn)1次圍壓,直至讀數(shù)穩(wěn)定。

        為了能定量地模擬排水板的不同彎折度,通過(guò)預(yù)制的剛性鐵制框架來(lái)固定排水板的彎折角度,然后進(jìn)行相應(yīng)的通水量試驗(yàn)。不同彎曲形態(tài)下的試樣長(zhǎng)度是按彎折程度放長(zhǎng),通水量的結(jié)果也是按長(zhǎng)度進(jìn)行相應(yīng)修正。具體彎折形式如下:①?gòu)澱?次,如圖3(b);②2個(gè)方向各彎折1次,共2處,如圖3(c);③一方向彎折1次,另一方向彎折2次,共3處錯(cuò)開(kāi),如圖3(d);④豎向倒轉(zhuǎn),如圖3(e)。三彎排水板側(cè)視圖和倒折式排水板實(shí)物圖分別如圖4、圖5所示。

        圖3 排水板不同彎折形式Fig.3 Bending forms of prefabricated vertical drains(PVDs)

        圖4 三彎排水板側(cè)視圖Fig.4 Sideviewofdrainageboardwiththreebends圖5 倒折式排水板實(shí)物圖Fig.5 Photoofdrainageboardbendedinversely

        排水板在水力梯度i=1的條件下,每隔0.5 h進(jìn)行1次通水,當(dāng)通水量到達(dá)1 000 mL時(shí),記錄用時(shí),從而通過(guò)式(1)計(jì)算排水板的試驗(yàn)通水量。

        (1)

        式中:qw為排水板通水量(cm3/s);Q為時(shí)間t內(nèi)的流量(cm3);l為排水板的有效長(zhǎng)度(cm);Δh為試驗(yàn)水頭差(cm);t為通水歷時(shí)(s)。

        當(dāng)芯板承受350 kPa的荷載時(shí),豎齒會(huì)發(fā)生一定變形,使芯板通水面積減小,影響通水量。為考慮排水板在350 kPa圍壓下可能發(fā)生的徐變現(xiàn)象,排水板均須長(zhǎng)時(shí)間保持圍壓,當(dāng)相鄰3次通水量讀數(shù)穩(wěn)定時(shí),才結(jié)束該組的試驗(yàn)。

        3 試驗(yàn)結(jié)果分析

        試驗(yàn)中選取了4種不同類型的排水板,分別為:常規(guī)分離式(CF,普通熱軋無(wú)紡布濾膜,濾膜芯板分離)、常規(guī)整體式(CZ,普通熱軋無(wú)紡布濾膜,濾膜芯板粘合)、防淤堵分離式(FF,新型防淤堵熱軋無(wú)紡布,濾膜芯板分離)及防淤堵整體式(FZ,新型防淤堵熱軋無(wú)紡布,濾膜芯板粘合),排水板芯板的基本性能如表1所示。

        表1 排水板芯板的物理性能Table 1 Physical properties of core veneer of drains

        各種彎折形式下4類排水板的通水量-時(shí)間曲線如圖6所示。

        圖6 4類排水板彎曲通水量-時(shí)間曲線Fig.6 Curves of flow capacity vs. time of PVD in different bending forms

        從圖6可以看出,這4類排水板的通水量趨勢(shì)大致相同:隨著通水時(shí)間的增加,通水量會(huì)趨于穩(wěn)定值;隨著彎折次數(shù)的增多,通水量均有一定程度的衰減。

        從圖6還可看出:

        (1) 對(duì)于常規(guī)分離式排水板,在垂直和一彎的情況下,差別并不大,最終通水量只降低了6%,而到兩彎形式下,通水量出現(xiàn)了比較明顯的衰減,降低了22%;兩彎、三彎和倒折情況的通水量差別較小。這意味著排水板存在一個(gè)“臨界彎折角度”的概念,彎折角度低于臨界角,通水性能會(huì)發(fā)生較大的衰減。常規(guī)分離式排水板的臨界彎折角度在一彎至二彎之間,試驗(yàn)后也發(fā)現(xiàn),常規(guī)分離式排水板在兩彎開(kāi)始,彎折處的豎齒出現(xiàn)明顯的倒伏現(xiàn)象,大大影響了通水性能;在兩彎、三彎和倒折情況下,彎折處豎齒的倒伏程度并未有所加深。豎齒的倒伏是引起排水板臨界彎折角度的原因。

        (2) 對(duì)于防淤堵分離式排水板,倒折的通水量在試驗(yàn)前4 h內(nèi)與其余4種彎曲情況接近,在4 h后通水量有了明顯下降,主要考慮為在彎折處倒伏的蠕變所致,對(duì)排水面積改變的程度越來(lái)越大,通水性能出現(xiàn)明顯降低。

        (3) 對(duì)于整體式系列排水板,由垂直狀態(tài)至三彎狀態(tài),通水量衰減程度都很小,衰減最大的也只是降低了1.4%,可以基本考慮為測(cè)讀誤差所致;而在倒折的情況下,通水量衰減相對(duì)較大,相對(duì)于三彎情況,常規(guī)整體式減降10%,防淤堵整體式減降7%。其降低因素主要考慮為在倒折形式下排水板的兩側(cè)邊出現(xiàn)脫膠現(xiàn)象所致,即最外側(cè)豎齒與濾膜完全脫離,引起單條排水通道的失效。對(duì)于這2種排水板,其臨界彎折角在三彎與倒折情況之間。

        綜上所述,在相同的彎曲形式下,常規(guī)整體式排水板的通水性能最佳,即使是在倒折狀態(tài),其通水量也比常規(guī)分離式和防淤堵分離式垂直狀態(tài)下的要大;其次為防淤堵整體式排水板,從一彎至三彎通水量基本不變,彎曲通水量穩(wěn)定性能好;再次為防淤堵分離式排水板,通水量降低最大也是發(fā)生在倒折狀態(tài),降低了7%;通水量最低的為常規(guī)分離式排水板,在二彎狀態(tài)其通水量就有比較大的衰減,從二彎開(kāi)始到倒折,通水量衰減程度低。

        4 通水量影響因素分析

        造成彎曲通水量降低的原因有許多方面,主要因素總結(jié)如下。

        4.1 排水板芯板

        該因素主要考慮排水面積和排水面積均勻性這兩者引起通水量變化。首先考慮排水面積的影響,芯板在圍壓350 kPa下有一定的壓縮變形,影響排水面積。結(jié)合芯板壓屈試驗(yàn)350 kPa壓力下的應(yīng)變數(shù)據(jù),將排水板排水面積重新計(jì)算,得到修正后的排水面積,如表2所示。由表2可見(jiàn),經(jīng)過(guò)側(cè)壓力修正過(guò)后,4類排水板的排水面積都很接近。

        表2 排水板修正后的排水面積Table 2 Adjusted drainage areas of drainage boards

        考慮排水面積均勻性的影響,前述測(cè)定排水板截面尺寸時(shí),除常規(guī)分離式外,其余三者10個(gè)測(cè)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差相差很小,但常規(guī)分離式的排水通道壁面凹凸不平,均勻性較差,而且壁面有明顯的粗糙感。從流體力學(xué)的角度來(lái)看,壁面粗糙度較高,影響排水速度,其余三者排水通道側(cè)壁光滑平順,不對(duì)流速造成太大的影響。

        4.2 濾 膜

        濾膜因素主要體現(xiàn)在以下2方面:

        (1) 針對(duì)分離式系列排水板,其濾膜總周長(zhǎng)大于芯板周長(zhǎng),濾膜有更多的“余料”陷入排水通道中,影響排水面積。但這一因素受生產(chǎn)要素的影響,難以定量衡量。

        (2) 濾膜受到圍壓力作用下,橫向拉伸變形,陷入排水通道中,影響排水面積,濾膜伸長(zhǎng)率越小,則對(duì)排水面積的影響就越小。4類排水板均有這方面的影響。為簡(jiǎn)化計(jì)算,取一條排水通道,將排水通道外濾膜受的均布荷載q轉(zhuǎn)化為受集中力F作用,假設(shè)濾膜材料處于線彈性變形階段,模量為E,縱向長(zhǎng)度取l,通道寬度為b,濾膜厚度為δ,濾膜與水平夾角為θ。

        濾膜受力之后的變形為

        (2)

        式中:σ為濾膜所受應(yīng)力;T為濾膜受力。

        濾膜中心點(diǎn)根據(jù)受力平衡條件,即

        (3)

        聯(lián)立式(2)、式(3),將防淤堵分離式排水板的截面尺寸代入,即可解得θ=14.464°,此時(shí)濾膜應(yīng)變?chǔ)?0.032,仍處于線性階段,前述假設(shè)成立。

        排水面積減少量為

        (4)

        由表2可知,防淤堵分離式排水通道的面積為:

        (5)

        (6)

        可以發(fā)現(xiàn),由濾膜受力橫向變形對(duì)排水面積的影響為11.8%,同理計(jì)算得到常規(guī)分離式濾膜受力變形的影響為16.4%。常規(guī)分離式濾膜在試驗(yàn)中對(duì)排水面積的影響要比新型防淤堵的濾膜材料要大一些,這一點(diǎn)也可以從防淤堵濾膜的定應(yīng)變負(fù)荷值大于常規(guī)濾膜可以看出,在相同拉力下,防淤堵濾膜的伸長(zhǎng)率要小于常規(guī)濾膜,因此對(duì)排水面積的影響程度則相對(duì)較小。

        4.3 彎折形式

        4類排水板在不同彎折形式下的通水量如圖7所示。

        圖7 排水板彎曲通水量匯總結(jié)果Fig.7 Drainage flow capacities of PVDs in different bending forms

        隨著排水板彎折次數(shù)的增多,不僅僅是排水板的試驗(yàn)長(zhǎng)度增加了,流體運(yùn)動(dòng)改變的角度也增加了,前者導(dǎo)致沿程損失的增加,后者增大了局部損失。

        流體力學(xué)中沿程阻力損失的計(jì)算式為

        (7)

        式中:v為排水板內(nèi)流體速度;g為重力加速度;d為排水板的當(dāng)量直徑。

        由式(7)可知,其他條件不變的情況下,排水板試驗(yàn)長(zhǎng)度L提高,沿程損失hf線性提高;在排水板彎曲處,會(huì)發(fā)生流動(dòng)分離,離心力和壓強(qiáng)梯度的斷面分布不均勻,在彎曲發(fā)生作用下彎頭內(nèi)發(fā)展成為雙螺旋流(次生流),再加上彎折處倒伏引起的排水面積的改變,成為局部損失的主要來(lái)源。流體運(yùn)動(dòng)改變的角度越大,局部損失系數(shù)也越大。

        下面將分別從局部損失系數(shù)理論計(jì)算公式和伯努利能量方程這2個(gè)方面考慮,定量分析彎折角度與局部損失系數(shù)之間的關(guān)系。

        從局部損失系數(shù)理論計(jì)算公式出發(fā)。根據(jù)《水力計(jì)算手冊(cè)》中彎管局部損失系數(shù)理論計(jì)算式測(cè)定4種彎折狀態(tài)下的彎曲角度,局部損失系數(shù)的計(jì)算式為

        (8)

        式中R為水力半徑。

        以三彎狀態(tài)為例,彎曲排水板的側(cè)邊自上而下每隔3 cm作為一個(gè)測(cè)點(diǎn),測(cè)量每個(gè)測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo),之后將其導(dǎo)入CAD繪圖軟件進(jìn)行角度θ測(cè)量,半徑R采用曲率公式的倒數(shù)進(jìn)行計(jì)算。這樣θ,d和R已知,可直接套用公式計(jì)算ζ。

        對(duì)于多個(gè)彎折次數(shù),其彎折的位置相距過(guò)近會(huì)有互相干擾的影響,局部損失總效果不等于正常條件下各個(gè)ζ值之和。若2個(gè)彎折的距離大于3倍直徑,互相干擾的影響可忽略不計(jì)[7],且忽略互相干擾的影響使得局部損失計(jì)算值偏大,結(jié)果也是偏于安全的。

        從流體力學(xué)的伯努利能量方程出發(fā),伯努利方程為

        (9)

        式中:H為水頭;hj為局部損失。

        伯努利方程的使用條件為層流,層流通過(guò)雷諾數(shù)Re<2 000來(lái)判定。取通水量最大的常規(guī)整體式排水板,計(jì)算其垂直狀態(tài)下的雷諾數(shù)。

        雷諾數(shù)計(jì)算公式為

        (10)

        其中:

        (11)

        式中:γ為水的動(dòng)力黏滯系數(shù);X為排水板的濕周。將常規(guī)整體式排水板的各項(xiàng)參數(shù)代入式(10),得到Re=1 157<2 000,故排水板內(nèi)部流體運(yùn)動(dòng)為層流,可以采用伯努利方程。

        通水量試驗(yàn)中20 cm的水頭差全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能、沿程損失和局部損失,沿程損失計(jì)算公式為

        (12)

        由此反算出局部損失為

        (13)

        最終解得局部損失系數(shù)ζ。由理論計(jì)算公式計(jì)算的ζ值和實(shí)測(cè)反算的ζ值見(jiàn)表3。

        表3 不同類型排水板2種計(jì)算方式的ζ值Table 3 Values of ζ of PVDs of different bending forms obtained from two calculation methods

        注:差值表示各個(gè)彎曲形式下ζ的試驗(yàn)反算值減去垂直形式下的ζ值。

        由表3可知:

        (1) 從彎曲角度可以看到,隨著彎折次數(shù)的增多,彎折處的夾角越來(lái)越小,從垂直的180°減小至倒折形式的44°,夾角越小,意味著排水通道改變的角度也就越大,彎折處產(chǎn)生的局部損失也越大。

        (2) 由理論計(jì)算值可以發(fā)現(xiàn),4類排水板在不同的彎曲形式下,理論計(jì)算ζ值都很接近。計(jì)算公式中ζ值只與R,d和彎折角度θ(即夾角)有關(guān),4類排水板修正后的排水面積比較接近,則其當(dāng)量直徑d也大致相等;同一彎曲形式下,θ與R也是相同的,因此4類排水板的理論值很接近。隨著彎曲角度的減小,理論局部損失系數(shù)越來(lái)越大,在一彎的時(shí)候只有0.08,局部損失很小;在倒折情況下最大,4類排水板中最大的是常規(guī)分離式排水板的12.64。

        (3) 從通水量試驗(yàn)的反算ζ值可以看到,在垂直情況下試驗(yàn)反算ζ值都在10以上,主要考慮由試驗(yàn)儀器的誤差所致。從通水儀示意圖可以看到,從水箱到排水板試樣底部有沿程損失,從排水板頂部出來(lái)到排水口,也有一段沿程損失,再加上進(jìn)出排水板的時(shí)候,由圓管轉(zhuǎn)變?yōu)?0個(gè)小的矩形排水通道,前后截面變化相當(dāng)大,在這2個(gè)地方的局部損失系數(shù)也很大,因此通過(guò)試驗(yàn)反算得到的ζ值,在垂直形式下都在10以上。垂直狀態(tài)下的局部損失,更應(yīng)該認(rèn)為是排水板試樣段外部的系統(tǒng)損失,因此,各個(gè)彎曲形式下的局部損失系數(shù)減去垂直形式下的ζ值所得的差值才是排水板內(nèi)部由彎曲產(chǎn)生的局部損失系數(shù)疊加值。

        從試驗(yàn)反算值來(lái)看,ζ值的變化趨勢(shì)與理論計(jì)算值是一致的,但兩者絕對(duì)誤差較大。一彎形式下ζ值都能達(dá)到1以上,常規(guī)分離式的ζ差值達(dá)到4以上;從一彎到二彎,系數(shù)增長(zhǎng)較大,除常規(guī)分離式的ζ差值增長(zhǎng)20倍外,其余三者均增長(zhǎng)了4~5倍;從二彎到三彎,增長(zhǎng)范圍為40%~73.2%;從三彎到倒折,ζ差值增長(zhǎng)17%~41%不等,常規(guī)分離式增長(zhǎng)程度小,其余三者稍大。其變化趨勢(shì)符合一般規(guī)律。

        理論值與實(shí)測(cè)反算值的誤差來(lái)源于以下2個(gè)方面:①理論計(jì)算中,將排水面積等效為一個(gè)圓管面積,而實(shí)際上是由排水板內(nèi)60條小的排水通道共同工作,流體運(yùn)動(dòng)特征與圓管內(nèi)流動(dòng)特征并不一致。②理論計(jì)算中并未考慮在彎折形式下豎齒的倒伏現(xiàn)象,理論中默認(rèn)假定了排水面積在不同的彎折形式下是不變的,而實(shí)際上排水板在彎折處豎齒很容易倒伏,導(dǎo)致通水面積改變,這一點(diǎn)對(duì)于較“軟”的芯板來(lái)說(shuō)更容易發(fā)生,如圖8(a)所示;甚至對(duì)于整體式系列的排水板來(lái)說(shuō),倒折情況下由于豎齒的倒伏變形過(guò)大,豎齒與濾膜的膠結(jié)會(huì)被撕開(kāi),造成單條排水通道的失效,如圖8(b)所示。

        圖8 排水板彎折處豎齒的倒伏和脫膠現(xiàn)象Fig.8 Lodging and debonding of vertical teeth at the bend of drainage board

        一般來(lái)說(shuō),局部損失系數(shù)可以反映出豎齒倒伏的程度及抗彎性能強(qiáng)弱。以常規(guī)分離式和常規(guī)整體式排水板為例,在彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)中分離式的抗彎強(qiáng)度最低,ζ值在各個(gè)階段都是最大的;在通水試驗(yàn)中分離式豎齒倒伏的情況最嚴(yán)重,在彎折處每一條豎齒都發(fā)生波浪狀的倒伏。另外在一彎至二彎的過(guò)程中ζ差值增大了20倍,而之后增長(zhǎng)較小,這就說(shuō)明常規(guī)分離式排水板在二彎的時(shí)候豎齒有較大的倒伏變形,之后的彎折形式下倒伏情況加劇不明顯,與前述“臨界彎折角度”一致。反觀整體式排水板,其抗彎強(qiáng)度較大,ζ值較小,試驗(yàn)后的試樣除了倒折情況下單邊出現(xiàn)脫膠現(xiàn)象外,內(nèi)部芯板基本無(wú)倒伏變形,很好地保持了排水通道的完整性。

        在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)考慮排水板的彎曲導(dǎo)致通水面積變化,而公式法中忽略了倒伏和脫膠現(xiàn)象,導(dǎo)致局部損失系數(shù)遠(yuǎn)小于實(shí)際值,不提倡使用公式法進(jìn)行ζ值的計(jì)算,建議通過(guò)彎曲通水量試驗(yàn),反算ζ值。

        綜上所述,主要考慮影響塑料排水板通水量的如下因素。①排水板芯板:在芯板材質(zhì)相同的情況下,影響程度與芯板截面尺寸的大小和均勻性相關(guān)。②濾膜:整體式濾膜對(duì)通水性能的影響程度要小于分離式的濾膜,濾膜的延伸率低,對(duì)通水性能的影響也較低。③彎折形式:彎折角度越來(lái)越低,通水性能的折減程度也越來(lái)越大,彎折角度低于排水板的臨界彎折角度,通水量會(huì)發(fā)生明顯的折減。室內(nèi)排水板彎曲通水量的大小受這3個(gè)因素共同作用,互相影響。

        5 結(jié) 論

        本文針對(duì)4類具有代表性的塑料排水板,通過(guò)固定鐵框架模型,手動(dòng)彎曲排水板以模擬排水板在工作中的彎曲變形,對(duì)比分析排水板在不同彎曲情況下的通水量,總結(jié)其影響因素,得出以下結(jié)論:

        (1) 排水板芯板的壓曲剛度越大,在土壓力和真空負(fù)壓作用下,芯板變形對(duì)通水面積的影響越小,常規(guī)整體式排水板排水面積最大,但其壓曲剛度較低,由此在圍壓力作用下與其余三者的排水面積接近,芯板尺寸的均勻性也是影響通水性能的一個(gè)要素。

        (2) 濾膜在相同拉力下的伸長(zhǎng)率越大,對(duì)通水能力的影響越顯著,同時(shí)針對(duì)分離式系列的排水板,濾膜有更多的余料陷入排水通道中,對(duì)通水能力的影響要大于整體式系列的排水板。

        (3) 隨著彎折次數(shù)的增多,不僅僅是排水板的試驗(yàn)長(zhǎng)度增加了,流體運(yùn)動(dòng)改變的角度也增加了,前者提高了沿程損失,后者提高了局部損失。

        (4) 4類排水板的通水性能大小排序?yàn)椋撼R?guī)整體式>防淤堵整體式>防淤堵分離式>常規(guī)分離式。

        [1] 朱森林. 堆載預(yù)壓技術(shù)在潮汕機(jī)場(chǎng)大面積深厚軟土地基處理中的應(yīng)用[J]. 長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào),2014,31(9): 43-46.

        [2] 宣偉麗. 錢(qián)塘江涌潮河段防洪堤工程地基處理[J]. 長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào),2003, 20(4): 58-61.

        [3] 宗 明, 鄒榮華, 孟 誠(chéng). 深圳國(guó)際會(huì)議展覽中心原址軟基處理[J]. 長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào),2002,19(2): 62-64.

        [4] WANG Jing, MO Hai-hong, LIU Shu-shuo,etal. Effect of Mineral Composition on Macroscopic and Microscopic Consolidation Properties of Soft Soil [J]. Soil Mechanics and Foundation Engineering,2014, 50(6): 232-237.

        [5] 于慶雯,童建國(guó).塑料排水板加固軟土地基中涂抹與井阻效應(yīng)的數(shù)值研究[J].電力勘測(cè)設(shè)計(jì), 2013,(3):24-27.

        [6] 應(yīng) 舒,陳平山. 真空預(yù)壓法中塑料排水板彎曲對(duì)固結(jié)的影響[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2011,30(增2): 3633-3640.

        [7] 高長(zhǎng)勝,汪肇京,魏汝龍,等. 固結(jié)排水中排水帶通水量的影響及選擇[J]. 巖土力學(xué), 2004, 25(3): 473-476.

        [8] 王 婧,李 濤. 塑料排水板芯板及濾膜物理力學(xué)性能研究[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2016, 38(增1): 125-129.

        [9] 楊 濤,艾長(zhǎng)發(fā),張曉靖,等.塑料排水板與碎石樁處理軟土地基作用效果對(duì)比分析[J].公路,2013,(5):89-93.

        (編輯:黃 玲)

        Comparative Study on Flow Capacity of Prefabricated Vertical Drainsin Different Bending Forms

        WANG Jing1, 2, SU Lin-wang1, 2, LI Tao1, 2

        (1.CCCC Fourth Harbor Engineering Institute Co. Ltd., Guangzhou 510230, China;2.CCCC Key Lab of Environmental Protection & Safety in Foundation Engineering of Transportation, Guangzhou 510230, China)

        Prefabricated Vertical Drain (PVD) is a vertical channel of water discharge in foundation treated by drainage and consolidation. As the large settlement caused by foundation treatment results in the deflection of PVD, the corresponding decrease of flow capacity and reinforcement effect caused by the deflection of PVD should bestudied. By building fixed iron frame model, PVDs were bended artificially to simulate the bending deformation in real working condition. On this basis, the water discharge capacities of four representative PVDs (conventional type with separated filtration fabrics, anti-silting type with separated filtration fabrics, conventional type with integral filtration fabrics, and anti-silting type with integral filtration fabrics) in different bending conditions were compared. Results indicate that conventional integral drainage board has the best drainage performance in the same bending form, followed by that of anti-silting integral type, filter-separated anti-silting type, and filter-separated conventional type. Core veneer, filtration fabric and bending angle are main factors influencing the flow capacity of PVD.

        prefabricated vertical drain; bending form; flow capacity; comparative test; loss coefficient

        2016-06-01;

        2016-08-08

        王 婧(1986-),女,江西景德鎮(zhèn)人,高級(jí)工程師,博士,主要從事巖土工程和地下結(jié)構(gòu)方面的研究,(電話)15920333769(電子信箱)phdwangjing@163.com。

        10.11988/ckyyb.20161098

        TU411

        A

        1001-5485(2017)02-0017-06

        2017,34(2):17-22,40

        猜你喜歡
        芯板分離式通水
        三階屈服屈曲約束支撐耗能機(jī)理及設(shè)計(jì)方法研究
        多層板內(nèi)層圖形補(bǔ)償系數(shù)淺談
        南水北調(diào)中線工程迎來(lái)全線通水7 周年等
        河北水利(2021年12期)2022-01-19 10:19:46
        新型延性裝配式防屈曲鋼支撐的滯回性能分析
        超薄芯板內(nèi)偏分析與改善
        南水北調(diào)東線一期主體工程完工并通水
        江蘇年鑒(2014年0期)2014-03-11 17:09:08
        南水北調(diào)東線江蘇段正式通水
        江蘇年鑒(2014年0期)2014-03-11 17:09:05
        可分離式凍干機(jī)自動(dòng)進(jìn)出料系統(tǒng)
        可分離式凍干機(jī)自動(dòng)進(jìn)出料系統(tǒng)
        可分離式凍干機(jī)自動(dòng)進(jìn)出料系統(tǒng)
        女人被男人躁得好爽免费视频| 日本午夜理论一区二区在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 激情伊人五月天久久综合| 日韩a毛片免费观看| 亚洲无AV码一区二区三区| 久久国产精品亚洲我射av大全| 狠狠色噜噜狠狠狠8888米奇| 香蕉久久福利院| 日本在线观看不卡| 美女性色av一区二区三区| 亚洲成av人片一区二区密柚| 男人激烈吮乳吃奶视频免费| www插插插无码视频网站| 国产成年女人特黄特色毛片免| 日韩三级一区二区三区| 日韩成人无码| 91人妻无码成人精品一区91| 国产偷拍自拍在线观看| 亚洲av永久无码精品网站| 色婷婷久久综合中文久久蜜桃av| 九九99久久精品午夜剧场免费| 精品国产色哟av一区二区三区| 免费无码又爽又刺激网站直播| 日本亚洲国产一区二区三区| 人妻中文字幕av有码在线| 自由成熟女性性毛茸茸应用特色| 亚洲色大成网站www久久九九| 在线欧美不卡| 牛仔裤人妻痴汉电车中文字幕| 日韩精品无码一区二区三区四区| 日本乱子人伦在线视频| 无码天堂在线视频| 国产麻豆久久av入口| 伊人久久久精品区aaa片| 国产精品1区2区| 97成人精品在线视频| 人妻少妇精品视频专区| 一区一级三级在线观看| 色综合久久人妻精品日韩| 国产精品办公室沙发|