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111.
结合金竹山隧道隧道软弱围岩涌水段的塌方处理,详细阐述了塌方发生过程、塌方原因和塌方处治措施,采用本文措施,最终成功的渡过了坍方段,为该类隧道施工积累了新的技术资料,同时该隧道发生了多次坍方,为软弱围岩涌水段塌方处治提供了可以借整的经验. 相似文献
112.
李围 《贵州大学学报(自然科学版)》2009,26(6):125-128
在分析岩溶突水的主要影响因素的基础上,进行了岩溶隧道施工突水机理和模式以及岩溶突水围岩破坏模式详细研究,为岩溶隧道施工中的突水防治关键技术的研究提供依据。 相似文献
113.
为了研究倾斜煤层开采条件下的突水规律,在考虑原岩应力、地质构造、地下水、采动影响等因素基础上,从应力场和渗流场共同作用的角度出发,研究含底板岩体在内的采场岩体系统的变形与破坏。研究结果表明,随着工作面的推进,底板岩层的破坏深度和范围加速增加。研究结论将数值模拟结果与工程实际进行比较分析,为寻求安全、经济的开采方法提供了理论依据。 相似文献
114.
王申辉 《中国新技术新产品精选》2009,(11):107-108
渗涌水是隧道的一大病害,本文结合长城岭隧道实际施工中的一系列防排水措施,简单分析了隧道渗涌水的成因,并阐述了隧道工程中防排水的各种施工工法和其重点难点,以及长城岭隧道防排水所取得的一些成功经验。 相似文献
115.
缩核模型在缓控释制剂药物释放中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在化学反应缩核模型的基础上,提出了球形缓控释制剂药物释放的缩核模型,重点分析了高分子层起控释作用时的药物传递情况,推导了累计药物释放率的表达式及药物释放的最长时间,结论是制剂存在"突释"现象.改性的途径是:根据制剂的种类及使用场合,设计或选择易降解或溶胀的高分子材料,使其有关的释放参数随时间而作特定的变化.作为数学模型的处理方式,将高分子层释放参数的变化归纳为其扩散系数与时间的函数,得到了相应的表达式. 相似文献
116.
幂律流体突扩管道湍流流动的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
考虑幂律流体的本构关系,结合流动指数的影响,建立了适用于幂律流体的N-S动量方程和湍流模型方程;采用SIMPLE算法,对不同流动指数的幂律流体突扩管道湍流流动进行了数值计算,计算结果和实验数据吻合较好,对计算结果进行分析后发现,对于不同流动指数的幂律流体,其湍流变化趋势不同,从而揭示了流动指数对幂律流体突扩管道湍流流动有重要影响。 相似文献
117.
任树芝 《南开大学学报(自然科学版)》2001,34(2):109-113
首次利用扫描电镜对5种蝽科昆虫的卵进行了观察,比较,揭示出卵壳表面细微结构,尤其是卵前极的呼吸精孔突的数目,形状以及破卵器等特征,这些种分属于3亚科:小皱蝽Cyclopelta parva Distant隶必于 兜蝽亚科(Dinidorinae),益蝽Picromerus lewisi Scott,双刺益蝽Picromorus bidens (Linneaus)属于益蝽亚科(Asopinae);卷蝽Paterculus elatus(Yang)和金绿真蝽Pentatoma metallifera Motshulsky隶属蝽亚科(Pentatominae)。 相似文献
118.
泄水建筑物中突扩突跌体型侧墙上的水力特性 总被引:2,自引:0,他引:2
为保证池水建筑物侧墙的稳定与安全,通过模型试验研究了突扩突跌体型的侧墙上的水力特性。采用比尺为1¨30的水工模型,在高流速条件下观测了侧墙水流流态、通气量、掺气浓度及时均压力分布。试验细部结构特征,发现侧空腔内的反射回漩流和突扩弧形面上的白色蚀带。侧墙等压线分析发现:侧墙水流冲击带是引发或影响各种侧墙水力特性的主导因素,冲击带水流向上游反射,缩小了侧空腔的有效通气面积;冲击带水流的折冲作用,可能诱发侧墙空化空蚀破坏。 相似文献
119.
岩溶地区隧道建设频遇突涌水灾害,裂隙型突涌水勘察与预测难度极大、致灾风险高。为揭示裂隙型岩溶突涌水机理与明确前兆信息,本文基于“流-固-损伤”耦合模型对裂隙型岩溶突涌水致灾机理与临界条件展开研究。通过公式推演与多场耦合数值分析得到以下结论:(1)建立了完整的“流-固-损伤”耦合裂隙型岩溶突涌水致灾机理数学模型,并论证其可行性与合理性;(2)分析了不同溶腔水压工况下,隧道拱顶围岩位移演化规律。结果表明,裂隙型岩溶突涌水与富水溶腔水压高度相关;(3)分析了临界突水条件下围岩特性,提出了“缓慢增长段-快速增长段-位移失控段”的三阶段裂隙型岩溶突涌水围岩位移演化规律。 相似文献
120.
为揭示突水通道中骨料运移堆积的演化规律,开展了动水条件下骨料灌注试验,得到了骨料的初始沉积位置、堆积体形成方向以及堆积体极限堆积高度与水流速、骨料灌注速度等影响因素的内在关联。结果表明:在1.0 m/s高流速动水环境中,骨料堆积体形成方向为先逆水流方向生长至投料孔底后转为顺水流方向生长;在0.3 m/s低流速条件下,采用口径36 mm漏斗投料同口径18 mm相比,骨料灌注总量相同时,其堆积体的极限高度提升了41%。基于数值力学模型——计算流体动力学-离散元方法(computational fluid dynamics and distinct element method, CFD-DEM),研究了骨料灌注期间突水通道内流场的时空分布特征以及骨料堆积体的过水阻力作用对突水通道内静水压力的影响机制。 相似文献