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土木工程、市政工程 栏目所有文章列表
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1. 镁质水泥复合固化剂固化有机质土的抗压强度模型
朱剑锋,庹秋水,邓温妮,饶春义,刘浩旭
浙江大学学报(工学版)    2019, 53 (11): 2168-2174.   DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2019.11.015
摘要   HTML PDF(pc) (1143KB)(343)   

为了给实际工程中镁质水泥复合固化剂对有机质土的加固效果提供评价依据,以镁质水泥固化土(TZ18固化土)的无侧限抗压强度作为评价指标,分别研究有机质、水、固化剂的质量分数以及龄期对无侧限抗压强度的影响规律. 结果表明:TZ18固化土的无侧限抗压强度随有机质质量分数的增加呈二次函数形式降低,随水和固化剂质量分数的增加分别呈幂函数形式降低和提高,随龄期的增加呈自然对数形式增长. 基于此规律,建立TZ18固化土的抗压强度预测模型. 算例分析表明,该模型能较好地预测任意有机质、水、固化剂的质量分数以及龄期下的TZ18固化土的无侧限抗压强度.

2. 隧道衬砌抗弯承载能力概率劣化模型
韩兴博,夏永旭,王永东,叶飞
浙江大学学报(工学版)    2019, 53 (11): 2175-2184.   DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2019.11.016
摘要   HTML PDF(pc) (2166KB)(204)   

提出同时考虑时间效应与参数不确定性的隧道衬砌可靠度分析框架. 考虑衬砌受环境侵蚀引起的钢筋截面面积减少以及钢筋-混凝土黏结力下降,得到其抗弯承载能力时变模型. 考虑模型中参数不确定性,建立时变概率模型. 采用蒙特卡洛模拟(MCS)方法对理论模型的准确性以及计算效率进行验证. 分析模拟结果,对抗弯承载能力的分布进行讨论. 通过有限元分析,使用反转应力荷载释放法得到可靠度分析的荷载模型. 采用当量正态化(JC)法,构建隧道衬砌抗弯承载能力劣化可靠度分析框架. 通过算例对地下水氯离子侵蚀下衬砌抗弯承载能力的时变概率特征进行研究. 结果表明,随时间增长抗弯承载力的均值和标准差均减小;当初始计算变量同时存在正态变量与对数正态变量时,抗弯承载力计算结果更服从对数正态分布;衬砌负弯矩区域可靠度远高于正弯矩区域.

3. 采用发泡聚苯乙烯保温砂浆芯材的夹芯叠合板受弯性能
罗斌,黄炜,马相,李斌,周文彩,任杉杉
浙江大学学报(工学版)    2019, 53 (11): 2185-2196.   DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2019.11.017
摘要   HTML PDF(pc) (1788KB)(235)   

为了提升装配式建筑预制夹芯保温叠合板(CSICPs)的工业化生产效率,从材料密度、吸水率、导热系数、抗压强度、抗折强度、压折比及软化系数等指标出发,借助正交试验设计方法,采用极差及方差分析,确定适用于夹芯保温叠合板的发泡聚苯乙烯保温砂浆(ETIM)的最佳配比. 在此基础上,针对2块ETIM夹芯保温叠合板、1块发泡聚苯乙烯(EPS)板夹芯保温叠合板及1块普通钢筋桁架叠合板进行受弯性能对比试验,分别从承载能力、荷载-挠度曲线、荷载-钢筋应变曲线及抗滑移性能方面展开分析. 结果表明:夹芯保温叠合板与普通钢筋桁架叠合板的受弯破坏过程类似,均经历弹性阶段、弹塑性阶段及破坏阶段;预制底板构造形式及芯材对夹芯叠合板的受弯性能有较大影响;采用ETIM芯材的夹芯保温叠合板的受弯性能优于采用EPS板的夹芯保温叠合板;钢筋桁架的配置对提升夹芯保温叠合板的受弯及抗滑移性能有较为显著的作用.

4. 典型饮水系统中人工甜味剂三氯蔗糖的调查
朱世翠,陆思嘉,宋亚丽,朱丽丹,张赟,马晓雁
浙江大学学报(工学版)    2019, 53 (11): 2197-2205.   DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2019.11.018
摘要   HTML PDF(pc) (1142KB)(284)   

采用固相萃取-气相色谱/质谱法(SPE-GC/MS)实现水环境中微量三氯蔗糖的准确检测,以浙江省2座城市为主要调查对象,获取自生活污水厂、水源、饮用水处理工艺至终端供水管网用水全循环过程中三氯蔗糖的污染信息;考察饮用水常规及深度处理工艺单元中三氯蔗糖的存在水平及变化规律,评价工艺对三氯蔗糖的控制能力. 结果表明,三氯蔗糖在制水及供水系统中的检出率为100%,在水源水、经常规处理后的出水、经臭氧-活性炭深度处理后的水中的质量浓度分别为69.2~2 070.1、538.1~856.9、177.7~357.9 ng/L,深度处理工艺控制三氯蔗糖的效果较常规工艺略好,但仍无法实现彻底去除. 生活污水中三氯蔗糖的初始质量浓度较水源水中高,为1 033.4~2 626.3 ng/L,生物处理效果不佳,出水中的质量浓度为917.6~2 031.2 ng/L,大部分通过排放进入接纳水体. 在持续排放导致入流质量浓度增长指数高于环境降解速率的条件下,三氯蔗糖在水体中可能产生浓度累积效应.

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