qik

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泥质砂岩qik=140kpa

△GR=(GR-GR砂)/(GR泥-GR砂)=0.389 Vsh=(2^(GCUR*△GR)-1)/(2^GCUR-1) 老地层 GCUR=2 Vsh=23.8% 新地层 GCUR=3.7 Vsh=14.3%

QIK 什么意思

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在侧土摩阻力标准值qik是什么意思?

侧土摩阻力侧土摩阻力标准值qik=20kpa侧土摩阻力标准值qik=20kpa 为土对桩(插入土中物体)的摩擦应力

Qik是什么意思的缩写?

一般情况下,qik可以看作是是quike的简写意为快的。

地质说明中对岩石的描述:【fa0】=800kpa。qik=200kpa。fa0、qik分别指的是什么意思?

各土层地基承载力容许值fa0(kPa)及钻孔灌注桩桩周土摩阻力标准值qik(kPa)

Qik的网名寓意

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女生网名Qik什么意思

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  配网工程常用电力电缆的设计分析和选型  【摘要】:关于电力电缆是连接电源和用电设备的中间设备,尤其是常用电力电缆,在电网中得到广泛应用,为电力系统的安全、可靠运行起到重要作用。本文作者通过对配网基建工程中电力电缆设计常存在的问题,简单阐述了一些探讨与建议。  【关键词】:电力电缆;设计;载流量;电缆截面  引言  目前,我国正加快城市配电网的建设。为配合城市发展建设的需要,结合城市容貌的更新,提高人们用电的质量和安全性,供电部门近年来大力改造城区、农村电网,更多地采用电力电缆进行配网工程项目。  电力电缆的设计分析  在配网工程中,电缆的设计可以按照长期负荷的载流量、电缆的运行条件、动热稳定、机械强度等的进行截面选择。  1.1 电缆额定载流量计算(100%负荷因数)  电缆额定载流量的计算公式是国际电工委员会(IEC)根据国际大电网会议(ICGRE)1964年的报告于1982年所制定的电缆额定载流量(100%负荷因数)计算标准。随后对该标准经过20多年来修改和增补,形成了现在的IEC60287标准。各国对电缆运行条件参量的期望值存有很大差别,IEC标准提倡从不同的角度出发,各个国家规定相应的值。  对于直接埋地、管道、沟道或钢管中敷设的电缆,特别是土壤热阻系数,对土壤的含水量非常敏感,土壤的水分迁移而引起土壤干燥,其热阻系数发生巨大变化,随时间可能有明显的变化,取决于土壤的类型、地势、气象条件和电缆负荷,必须现场实测,采取相应措施。为了准确的计算电缆在特定环境条件下的载流量,选取相应参数值时应特别加以考虑。  下面介绍现行配网工程中常用到的几种交流电缆敷设方式,其额定载流量计算公式:  A. 空气中不受日光照射的交流电缆  电缆有空气中敷设,是无强迫对流散热的自由空气中的敷设,包括:室内、室外、隧道和沟道中非连续的托架上、梯形支撑物或夹板间的敷设。从高于环境温度的温升表达式中,可导出交流电缆安全运行的载流量计算公式:  式中I----一根导体中流过的电流,A;  ----高于环境温度的导体温升,K;  R----最高工作温度下导体单位长度的交流电阻,Ω/m;  Wd----导体绝缘单位长度的介质损耗,W/m;  T1----一根导体和金属套之间单位长度热阻,Km/W;  T2----金属套和铠装之间内衬层单位长度热阻,Km/W;  T3----电缆外护层单位长度热阻,Km/W;  T4----电缆表面和周围介质之间单位长度热阻,Km/W;  n----电缆(等截面并载有相同负荷的导体)中载有负荷的导体数;  λ1----电缆金属套损耗相对于所有导体总损耗的比率;  λ2----电缆铠装损耗相对于所有导体总损耗的比率。  低压四芯电缆的载流量可等同于相同电压级和相同结构导体截面的三芯电缆载流量。  B.空气中直接受日光照射的交流电缆  当太阳光直射到电缆表面的场合下,允许载流量由下式给出:  ----日光照射于电缆表面时的吸收系数;  H----太阳辐射强度,对于大多数纬度线的地区可取1000W/m2,也可取当地推荐的数值W/m2;  ----考虑到日光照射时的电缆外部热阻,Km/W;  ----电缆外径,m,对于皱纹金属套;  ----外护层厚度,mm;  ----正好与皱纹金属套波峰相切的假想同心圆柱体的直径,mm。  C.土壤发生局部干燥场合下的直接埋地的交流电缆  对孤立敷设单根电缆(多芯)或三根单芯电缆单一回路,当周围土壤域变干燥而引起外部热阻发生变化时的载流量计算由下式给出;  式中v----干燥和潮湿土壤域热阻系数之比率,;  ----干燥土壤的热阻系数,Km/W;  ----自燃土壤的热阻系数,Km/W;  ----土壤临界温度,即干燥与潮湿土壤之边界的温度,oC;  ----环境温度,oC;  ----土壤临界温升,即高于环境温度的干燥与潮湿土壤之边界的温升,K。  以上公式仅仅计算电缆一般情况下的载流量,不同敷设条件和方式的交流电缆的载流量还受一些因素影响,而降低电缆载流量:绝缘损耗、金属套和屏蔽的损耗、涡流损耗、环流损耗、电缆本体热阻和外部热阻等。这里不作详细介绍了。  1.2 电缆运行条件  A. 选择电缆应具备的运行条件资料:系统额定电压U、三相系统最高电压Um、雷电过电压、系统频率、中性点非有效接地故障最大持续时间、连续运行最大额定电流、周期负荷要求、终端海拔高度等。  B. 安装条件资料包括三方面。一般条件:线路长度和断面图、排列(平面或三角形)及相互间距、金属接地方式、环境温度(最高、最低、平均)、排管和管道资料情况。土壤条件:土壤类型(沙土、黏土、回填土)及有关资料(土壤温度、散热系数、土壤热阻系数)、埋地深度、周围热源情况。空气条件:通风情况(室内、沟道),是否受日光直射。  C.电缆运行条件的各参数值的选择  我国国域辽阔,地理位置北起温带、南至亚热带,气候变化范围大,不可能规定某一个温度作为统一的环境温度。我国有关技术部门还没有对环境温度和土壤热阻系数提出标准值,为了便于计算载流量,建议采用如下基准值。  a. 土壤敷设:土壤热阻系数(基准值)为1.0 K·m/W。水分迁移后干燥土壤,一般性为2.0 K·m/W;沙土(+砂砾)为2.5 K·m/W;粘土为3.0 K·m/W。环境温度(基准值)为25oC。直埋地深度,35kV以下为700mm,110kV及以上为1000mm。  b. 空气中敷设:环境温度(基准值)为40oC。建筑物室内为30oC。南方和北方,夏季和冬季适当增减。  电缆截面的选择  为了供电系统安全可靠、经济合理地运行,应以安全、经济、质量和动态作为选择导体截面一般的指导原则,并应满足以下条件:发热条件、电压损失、经济运行、机械强度、热稳定性等。此外,还需要按电压、环境、用途来选择导线和电缆型号等。实际工程中根据具体线路的条件和特征,以某些条件作为选择电缆截面的主要条件,而同时对其他条件进行校验。  下面举例说明上述各点在不同线路选择中侧重点不同,例如:  2.1 高压线路:先按经济电流密度选择截面,然后校验其发热条件(使计算电流小于额定电流)和允许电压损失。对高压电缆线路还应进行热稳定性校验。  2.2 低压线路:先按发热条件选择导体截面,然后再校验允许电压损失和经济电流。  2.3 电缆线路:应按短路时的热稳定性进行校验。校验时短路点选择应作如下考虑:短的电缆应选在电缆的末端,电缆长度在50m以上者应选在电缆中点,有中间接头盒时应选在靠近变压器的第一个中间接线盒处。  2.4 电缆路径:选择电缆路径应尽量走最短的路径。避开已建或拟建的一切地面的设施。尽量减少与各种管线、铁路以及主要道路交叉。注意避开对电缆外护层有腐蚀作用和可能遭到机械损伤作用的地段。此外,电缆穿管或管道敷设应考虑到散热条件的恶化引起截流量降低。  2.5 敷设方式:电缆敷设方式主要有空气中和土壤中敷设。空气中包括沿墙、梁柱、托盘、线槽、线框敷设、垂直、悬挂、隧道、穿管敷设等。土壤中敷设包括直埋、管道和沟道等敷设。应根据电缆型号(外护层)、环境条件、运行情况等来选择相适应的敷设方式。  电缆类型的选择  电缆的种类、型号相当多,根据电缆导体的材质,分为铜芯电缆和铝芯电缆。电力电缆按其绝缘层的结构不同可以分为油浸绝缘统包电缆、铅包电缆、自容式充油电缆、橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等几种类型。根据用途不同又可分为:高压电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、矿用电缆,分支电缆等。根据运行的需要,还会有一些特殊功能的电缆,例如:阻燃电缆、耐火电缆、防白蚁电缆等。现就配电网建设中常用到的电缆进行一些问题的探讨。  3.1 在一般配电工程基建项目中,经常采用到的电缆有以下类型:  VV(VLV)——铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;  YJV(YJLV)——铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘电力电缆;  3.2 根据运行所需,以上两种电缆可以延伸出以下类型:  ZRVV(ZRVLV)——阻燃铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;  ZRYJV(ZRYJLV)——阻燃铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠电力电缆;  ZRVV22(ZRVLV22)——阻燃铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装电力电缆;  ZRYJV22(ZRYJLV22)——阻燃铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆;  FYVV22(FYVLV22)——防白蚁铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装电力电缆;  FYYJV22(FYYJLV22)——防白蚁铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。  一般来说,单纯铠装类的电缆是防鼠防蚁的,但对于南方白蚁高发的地区,采用专门带防白蚁功能的电缆,会对电缆起到更好的保护作用。  3.3 根据电压等级,可分为高压电缆和低压电缆。配网工程常用到的高压电缆电压等级为8.7/15kV,低压电缆电压等级为0.6/1kV。  电缆额定电压宜选用8.7/15kV,因8.7/15kV的交联电缆比.6/10kV同等级截面交联电缆的绝缘层厚度多1.1mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,提高电缆运行水平。  3.4 根据电缆芯数,可分为单芯电缆和多芯电缆,其中多芯电缆常用到三芯电缆和四芯电缆,也会采用五芯电缆。  配网工程的10kV中压电缆网架常采用3芯电缆,当工作电流较大的回路或电缆敷设于水下时,每回可选用3根单芯电缆。  而低压电网采用电缆芯数则视乎运行情况而定。1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定: A. 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时:如果保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。如果保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。 B. 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。  C. 对于1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择:当保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时:如果保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆。如果保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。 D. 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。  3.5 电缆截面按照长期负荷、载流量、动热稳定的要求,主干线路截面宜按照300mm2选择,次干线路截面选择240mm2,分支线路截面选择70~150mm2。  四、结 论  本文所讨论的电力电缆以现阶段我国配网基建常用的电缆为主,提供了一些参考数据。电缆选型直接关系到配电系统的正常运行,电缆网络的建设和改造必须综合考虑各方面因素,以利于最终电网的安全、优质、经济运行。  参考文献:  [1] GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范  [2] DL/T 5221—2005 城市电力电缆线路设计技术规定  [3] 马国栋 电线电缆载流量 中国电力出版社 2003;32-34,113-121.

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公路工程中软土地区路基处理措施 摘要:修建在软土地区的路基,主要是路堤填筑荷载引起软基滑动破坏的稳定问题和大量且时间长的沉降问题。本文为了减少软土路基出现的问题,总结了几种软土路基的处理措施。  关键词:软土地区;路基;处理措施  中图分类号:U231文献标识码: A  1 前言  淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的一般黏土统称为软土[1]。软土地区的路基特点是强度低、变形量大且持续时间长,含水量高且透水性差。修建在软土地区的路基,会出现一系列的问题,如路基滑动破坏的稳定问题,沉降问题。因此,必须对软基进行处理,才能满足工程需要。为了解决软土路基问题,本文总结了几种软土路基的处理措施。  2 软土路基的处理措施  2.1 表层处理法  (1)砂垫层  在软土层顶面铺砂垫层,主要起浅层水平排水作用,使软土在路堤自重的压力作用下,加速沉降发展,缩短固结时间。但对基底应力分布和沉降量的大小无显著影响。  砂垫层用于路堤高度小于2倍极限高度(在天然软土地基上,基底不作特殊加固处理而用快速施工方法修筑路堤的填筑最大高度)软土层及其硬壳较薄,或软土表层渗透性很低的硬壳等情况。亦可用于软土层稍厚但具有双面排水条件的地基[2]。有排水砂垫层、换土砂垫层、砂垫层和土工布混合使用等形式。  (2)反压护坡道  在路堤两侧填筑一定宽度和高度的护道,以改善路堤荷载方式来增加抗滑力,使路堤下软基向两侧隆起的趋势得到平衡,从而保证路堤的稳定性。  反压护道用于路堤高度不大于1.5~2倍的极限高度,非耕作区和取土不太困难的地区。   (3)土工聚合物处治  ① 土工布  土工布铺设于路堤底部,在路基自重作用下受拉产生抗滑力矩,提高路基稳定性。土工布在软土地基加固中的作用包括排水、隔离、应力分散和加筋补强。土工布连接一般采用搭接或缝接法。缝接法有一般缝法、丁缝法和蝶形法。  ② 土工格栅  土工格栅加固土的机理在于格栅与土的相互作用,一般可归纳为格栅表面与土的摩擦作用、格栅孔眼对土的锁定作用和格栅肋的被动抗阻作用[3]。三种作用均能充分约束土的颗粒侧向位移,从而大大地增加了土体的自身稳定性,对土的加固效果,明显高于其他土木织物,可迅速提高地基承载力,加快施工进度,控制软基地段沉降量发展,缩短工期,使公路及早投入使用。  2.2 换填法  换填法一般适用于地表下0.5~3.0m之间的软土处治。  (1)开挖换填法   将软弱地基层全部挖除或部分挖除,用透水性较好的材料(如砂砾、碎石、钢渣等)进行回填。该方法简单易行,也便于掌握。对于软基较浅(1~2m)的泥沼地特别有效。但对于深层软基处理,要求沉降控制较严的路基、桥涵构造物、引道等,应考虑采用其他方法。  (2)抛石挤淤法  在路基底部抛投一定数量片石,将淤泥挤出基底范围,以提高地基的强度。这种方法施工简单、迅速、方便,适用于常年积水的洼地,排水困难,泥炭呈流动状态,厚度较薄,表层无硬壳,片石能沉达底部的泥沼或厚度为3~4m的软土;在特别软弱的地面上施工由于机械无法进入,或是表面存在大量积水无法排除时;石料丰富、运距较短的情况。  (3)爆破排淤法  将炸药放在软土或泥沼中爆炸,利用爆炸时的张力作用,把淤泥或泥沼扬弃,然后回填强度较高的渗水性土壤,如砂砾、碎石等。爆破排淤较一般方法换填深度大、工效较高,软土、泥沼均可采用。   爆破排淤法用于当淤泥(泥炭)层较厚,稠度大,路堤较高和施工期紧迫时;路段内没有桥涵等构造物,路基承载力均衡一致,因整体沉降对道路不会产生破坏,也可考虑换填。但对桥涵构造物及两侧引道等,应考虑采用其他方法。  2.3 重压法  (1)堆载预压法   在软基上修筑路堤,通过填土堆载预压,使地基土压密、沉降、固结,从而提高地基强度,减少路堤建成后的沉降量。进行预压的荷载超过设计的道路工程荷载,称为超载预压;预压荷载等于道路工程荷载,称为等载预压。  (2)其他重压法  ① 真空预压法  利用大气压强0.098Mpa等效堆载预压法对软基进行加固。即依靠真空抽气设备,使密封的软弱地基产生真空负压力,使土颗粒间的自由水,空气沿着纵向排水通道,上升到软基上部砂垫层内,由砂垫层过滤再排到软基密封膜以外,从而使土体团结。该法适用于含水量高、孔隙比大、强度低、渗透系数和固结系数均较小的黏土。   ② 真空预压加堆载预压法   堆载预压和真空预压方法两种方法的结合,原理与真空预压相同,但加载更大,预压时间缩短了一半。  2.4 垂直排水固结法  利用砂井、袋装砂井、塑料排水板增加土层竖向排水途径,缩短排水距离、加速地基固结。  (1)砂井   用振动打桩机、柴油打桩机(冲击式和振动式)以及下端装有活瓣钢桩靴的桩管将砂(含泥量不大3%)或砂和角砾混合料(含泥量不大于5%)灌入形成砂井。在施工时考虑避免“缩颈”和减少对土的扰动。  砂井适用于软土层厚度大于5m的条件,最大有效处理深度18m。  (2)袋装砂井   主要用导管式振动打桩机(在行进方式上普遍采用的有轨道门架式、履带臂架式、吊机导架式等),选用聚丙烯或其他适用的编织料制成的袋,采用渗水率较高的中、粗砂(大于0.5mm的砂的含量宜占总重的50%以下,含泥量不应大于3%,渗透系数不应小于5×10-3cm/s)制成砂袋。砂袋砂井按整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层的施工工艺流程进行。  (3)塑料排水板   用插板机或与袋装砂井打设机共用(将圆形套管换成矩形套管)打设。按整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层的施工工艺程序进行。振动打设工艺。锤击振力大小,根据每次打设根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀程度确定。  2.5 其他软基处理施工技术  (1)旋喷桩   根据固化剂喷入的形态(浆液或粉体),采用不同的施工机械组合。用水泥、生石灰、粉煤灰等作为加固料。利用工程钻机,将旋喷注浆管置入预定的地基加固深度,通过钻杆旋转,徐徐上升,将预先配置好的浆液以一定的压力从喷嘴喷出,冲击土体,使土和浆液搅拌成混合体,形成具有一定强度的人工地基,最大有效处理深度20m。  (2)粒料桩  主要用振动器、吊机或施工专用平车和水泵,将砂、碎石、砂砾、废渣等粒料(粒径宜为20~50mm,含泥量不应大于10%)加入振密。按整平地面→振冲器就对对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位的施工工艺程序进行。  选择振冲器型号应与桩径、桩长及加固工程离周围建筑物距离相适应。应配备使用的供水设备,出水口压应为400~600kPa,流量20~30m3/h。起重机械起吊能力应大于100~200kN。  (3)生石灰桩   主要用振冲器、吊机或施工专用步履式、门架式振动沉桩设备。配备适用的空压机,起重机械起吊能力应大于100~200kN。使用材料为生石灰(颗粒直径不超过30mm要求填充材料要密实)。按整平地面→振冲器就位对中→成孔→空气压缩机注入生石灰→边振动边拔出套管→振动器移位→封紧生石灰桩孔的施工工艺程序进行。   选择振冲器型号应与桩径、桩长及加固工程离周围建筑物距离相适应。  参考文献  [1] JTG F80/1-2004.公路工程质量检验评定标准[S].  [2] JTJ017-96.公路软土地基路基设计与施工技术规范[S].  [3] 俞伯汀,孙红月,尚岳全,等.浙江下山滑坡特征及稳定性分析 [J].岩石力学与工程学报,2006,25(SI):2875~2881.

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