单向塑料拉伸格栅坝体变形结果与动力弹塑性计算分析方法 坝体变形结果与计算本文通过动力弹塑性计算分析方法,对上述土工格栅加固高土石坝和相同条件下的无抗震措施(即未加土工格栅)进行对比计算。加土工格栅和未加土工格栅地震作用后坝体**部的*位移变化曲线。 无论是否加土工格栅,上游坝**1/5部分的*位移曲线沿高程方向成规律变化;加土工格栅前后坝体水平位移的变化规律不一样,不加筋时,**部地震反应较大,水平位移往外,而在水平向对称铺设土工格栅后,限制坝坡水平向位移的发展,所以水平位移有凹进的趋势。 加单向塑料格栅前后坝体竖向位移的变化规律一致,加筋后竖向位移明显降低,分别为0.56m和0.25m,降幅为55.3%。总之,在坝体上部采取土工格栅加筋能有效加强坝**区堆石体的稳定,明显降低了坝体的*位移。 地震作用后土工格栅的内力分布。 可以看出:内力值偏小表示格栅没有充分发挥作用,从上到下,格栅内力值偏小的范围逐渐扩大,并且向坝坡延伸,说明下层的土工格栅只有一小部分起到加固土体作用,可以适当缩短下层格栅的长度;而中间层格栅的作用发挥较好,内力几乎沿格栅通长分布;格栅内力的分布一般是从坝坡到筋端逐渐降低的趋势,较大轴力出现在中、下层。 加土工格栅和未加土工格栅的坝体进行了大变形分析。 可见,未加土工格栅时,大坝的剪应变以坝**处以及坝坡上部为较大,较大剪应变发生在坝**处,达到4.4%;可见,采取土工格栅加筋坝体上部后,能明显降低坝体的剪应变水平,并使高塑性剪应变区从靠近坝**的坝体内部转移到沿坝坡表面的浅层,范围大大减小,较大剪应变位置下移,大小降为1.8%。出现以上结论的主要原因是:在未加土工格栅时,随着地震动的进行较初的破坏发生在坝**处,且坝坡上部也容易产生滑坡。 因此较大剪切应变发生在坝**附近;而加土工格栅后,由于在坝坡两侧分别铺设了数层格栅,它们起到限制坝坡水平位移的发展,从而使得两侧以及坝**堆石产生挤压作用,所以形成剪应变的较大位置出现在坝**靠下部位,同时使得加土工格栅后坝坡处剪应变大小有明显的减小趋势。
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产 品 说 明 粉末取样器广泛应用于药品,食品,化妆品,化工等行业的取样,采用**不锈钢制造,坚固**,符合药品GMP,FDA要求与被取样品接触部分的材质是:316不锈钢,产品结实**. 二、主要特点: 适用于多点取样,多点取和的样取品混合在一起 316 **不锈钢制造 镜面抛光,无死角,易清洁 适用于粉末,颗粒或微粒连性物品的取样 符合药品GMP,FDA要求 三、取样原理: 1.将组合后的取样器
可控取样器又称:可控式采样器、石油产品可控取样器、液体石油产品可控取样器、可控采样器等 可控取样器符合GB/T4756《石油液体手工取样法》、GB/T6680《液体化工产品采样通则》地区标准,采用特殊工艺制成,进油口有闭合装置,适用于在常压及正常环境温度(油品安全温度)下液态的石油产品在油罐、容器、油罐车、油船、管道等各个深度的取样。具有不漏油、结构精巧美观、使用灵活方便、采样深度准确等特点。可
窗口关闭式取样器,适用于粉末、小颗粒、小晶体等固体化工产品采样。采样探子由两根配合紧密的管子组成,外管开一组槽子,内管相应开一组槽子。取样时内外管槽口封闭沿一定角度插入物料,到达*深度后转动打开槽口,抽出前槽口应封闭,将所取物料倒入样品容器内,完成一次取样。不仅适合采集全部样品,而且适合采集部位样品。 材质:钢 直径:19mm、22 mm、 25mm、32mm、48mm 长度:500mm、 80
**玻璃采水器适用于水生生物样品(除细菌指标与油类以外)、水质样品及浮游植物在静水和缓慢流动水体中的定量采集。野外取水样**,用于河流、湖泊和水库等地表水0-30m深度内的水样采集。? **玻璃采水器:由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板等组成。内部可放置温度计,采样后可直接读温度。具有采样准确、使用方便、便于观察、操作方便等特点。使用时注意先夹住出水口橡皮管,再将两个半圆形上盖打开。让采水器沉
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